光纤光学光纤传输的基本理论.ppt

上传人:xt****7 文档编号:5208263 上传时间:2020-01-23 格式:PPT 页数:65 大小:2.02MB
返回 下载 相关 举报
光纤光学光纤传输的基本理论.ppt_第1页
第1页 / 共65页
光纤光学光纤传输的基本理论.ppt_第2页
第2页 / 共65页
光纤光学光纤传输的基本理论.ppt_第3页
第3页 / 共65页
点击查看更多>>
资源描述
光纤传输的基本理论 返回主目录 光纤结构 光纤如何导光 如何分析光纤传输 几何光学法麦克斯韦波动方程法 根据全反射原理 存在一个临界角 c 当 c时 相应的光线将在交界面折射进入包层并逐渐消失 如光线3 由此可见 只有在半锥角为 c的圆锥内入射的光束才能在光纤中传播 Acceptanceangle 接受角 定义临界角 c的正弦为数值孔径 NumericalAperture NA 根据定义和斯奈尔定律NA n0sin c n1cos c n1sin c n2sin90 1 2 n0 1 由式 2 2 经简单计算得到 式中 n1 n2 n1为纤芯与包层相对折射率差 NA表示光纤接收和传输光的能力 NA越大越好 or越小越好 NA 或 c 越大 光纤接收光的能力越强 从光源到光纤的耦合效率越高 对于无损耗光纤 在 c内的入射光都能在光纤中传输 NA越大 纤芯对光能量的束缚越强 光纤抗弯曲性能越好 但NA越大 经光纤传输后产生的信号畸变越大 因而限制了信息传输容量 所以要根据实际使用场合 选择适当的NA 1 3 我要提问 时间延迟根据图1 4 入射角为 的光线在长度为L ox 的光纤中传输 所经历的路程为l oy 在 不大的条件下 其传播时间即时间延迟为 式中c为真空中的光速 由式 2 4 得到最大入射角 c 和最小入射角 0 的光线之间时间延迟差近似为 1 4 5 5 这种时间延迟差在时域产生脉冲展宽 或称为信号畸变 由此可见 突变型多模光纤的信号畸变是由于不同入射角的光线经光纤传输后 其时间延迟不同而产生的 式中 n1和n2分别为纤芯中心和包层的折射率 r和a分别为径向坐标和纤芯半径 n1 n2 n1为相对折射率差 g为折射率分布指数g r a 0的极限条件下 式 2 6 表示突变型多模光纤的折射率分布g 2 n r 按平方律 抛物线 变化 表示常规渐变型多模光纤的折射率分布 具有这种分布的光纤 不同入射角的光线会聚在中心轴线的一点上 因而脉冲展宽减小 2 渐变型多模光纤 渐变型多模光纤具有能减小脉冲展宽 增加带宽的优点 渐变型光纤折射率分布的普遍公式为 由于渐变型多模光纤折射率分布是径向坐标r的函数 纤芯各点数值孔径不同 局部数值孔径NA r 和最大数值孔径NAmax 渐变折射率光纤的纤芯可以看作是一组层与层之间有细微的折射率变化的薄层 其中在中心轴线处的层具有的折射率为n1 在包层边界的折射率为n2 这也是制造商如何来制造光纤的方法 图1 5渐变型多模光纤的光线传播原理 射线方程的解 式中 为特定光线的位置矢量 s为从某一固定参考点起的光线长度 选用圆柱坐标 r z 把渐变型多模光纤的子午面 r z 示于图1 5 如式 1 6 所示 一般光纤相对折射率差都很小 光线和中心轴线z的夹角也很小 即sin 由于折射率分布具有圆对称性和沿轴线的均匀性 n与 和z无关 在这些条件下 式 1 7 可简化为 1 8 射线方程的解用几何光学方法分析渐变型多模光纤要求解射线方程 射线方程一般形式为 1 7 解这个二阶微分方程 得到光线的轨迹为 r z C1sin Az C2cos Az 1 10 式中 A C1和C2是待定常数 由边界条件确定 设光线以 0从特定点 z 0 r ri 入射到光纤 并在任意点 z r 以 从光纤射出 由方程 1 10 及其微分得到 1 9 把式 1 6 和g 2代入式 1 8 得到 由图1 5的入射光得到dr dz tan i i 0 n r 0 n 0 把这个近似关系代入式 1 11 得到 由出射光线得到dr dz tan n r 由这个近似关系和对式 2 10 微分得到 An r risin Az 0cos Az 1 12b 取n r n 0 由式 2 12 得到光线轨迹的普遍公式为 r cos Az An 0 sin Az cos Az r1 这个公式是自聚焦透镜的理论依据 1 13 由此可见 渐变型多模光纤的光线轨迹是传输距离z的正弦函数 对于确定的光纤 其幅度的大小取决于入射角 0 其周期 2 A 2 a 取决于光纤的结构参数 a 而与入射角 0无关 自聚焦效应为观察方便 把光线入射点移到中心轴线 z 0 ri 0 由式 1 12 和式 1 13 得到 1 14a 这说明不同入射角相应的光线 虽然经历的路程不同 但是最终都会聚在P点上 见图1 5和图1 2 b 这种现象称为自聚焦 Self Focusing 效应 渐变型多模光纤具有自聚焦效应 不仅不同入射角相应的光线会聚在同一点上 而且这些光线的时间延迟也近似相等 1 2 2光纤传输的波动理论 波动理论是一种比几何光学方法更为严格的分析方法 其严格性在于 1 从光波的本质特性 电磁波出发 通过求解电磁波所遵从的麦克斯韦方程 导出电磁场的场分布 具有理论上的严谨性 2 未作任何前提近似 因此适用于各种折射率分布的单模和多模光波导 Maxwell方程组求解思路模式的概念光纤模场求解 MAXWELL SEQUATIONS B 0 D E B t H J D tFromthefirstline thenormalcomponentsofDandBarecontinuousacrossadielectricinterfaceFromthesecondline thetangentialcomponentsofEandHarecontinuousacrossadielectricinterface 分析思路 麦克斯韦方程组 波动方程 亥姆赫兹方程 特征方程 本征解 传输特性分析 分离变量 电矢量与磁矢量分离 可得到只与电场强度E x y z t 有关的方程式及只与磁场强度H x y z t 有关的方程式 时 空坐标分离 亥姆霍兹方程 是关于E x y z 和H x y z 的方程式 空间坐标纵 横分离 波导场方程 是关于E x y 和H x y 的方程式 边界条件 在两种介质交界面上电磁场矢量的E x y 和H x y 切向分量要连续 麦克斯韦方程组 波动方程 电矢量与磁矢量分离 可得到只与电场强度E x y z t 有关的方程式及只与磁场强度H x y z t 有关的方程式 时 空坐标分离 亥姆霍兹方程 是关于E x y z 和H x y z 的方程式 单色波 矢量的Helmholtz方程 空间坐标纵 横分离 得到关于E x y 和H x y 的方程式 用纵向场表示横向场 波动光学方法的最基本方程 它是一个典型的本征方程 当给定波导的边界条件时 求解波导场方程可得本征解及相应的本征值 通常将本征解定义为 模式 模式的概念 从而光场可表示为分离的形式 式中为相移常数 也称为传播常数 和都是复矢量 有幅度 相位和方向 表示了和沿光纤横截面的分布 称为模式场 特征解 模式 根据偏微分方程理论 对于给定的边界条件 简化的麦克斯韦方程组有无穷多个离散的特征解 并可进行排序 每一个特征解为 一个特征解为一个模式 光纤中总的光场分布则是这些模式的线性组合 一系列模式可以看成是一个光波导的场分布的空间谱 模式的基本特性 稳定性 一个模式沿纵向传输时 其场分布形式不变 即沿z方向有稳定的分布 有序性 模式是波动方程的一系列特征解 是离散的 可以排序的 排序方法有两种 一种是以传播常数的大小排序 越大 序号越小 另一种是以两个自变量排序 所以有两列序号 叠加性 光波导中总的场分布是这些模式的线性叠加 正交性 一个正规光波导的不同模式之间满足正交关系 模式的基本特征 每一个模式对应于沿光波导轴向传播的一种电磁波 每一个模式对应于某一本征值并满足全部边界条件 模式具有确定的相速群速和横场分布 模式是波导结构的固有电磁共振属性的表征 给定的波导中能够存在的模式及其性质是已确定了的 外界激励源只能激励起光波导中允许存在的模式而不会改变模式的固有性质 数学表达式 物理意义 光波导中所有模式 导模 漏摸 辐射摸 相互正交 模式独立载运光能量 光波场总功率等于各个模式携带功率的迭加 光波导实际场分布可以表示为各个模式本征函数的迭加 模式正交归一性 模式命名 根据场的纵向分量Ez和Hz的存在与否 可将模式命名为 1 横电磁模 TEM Ez 0 Hz 0 2 横电模 TE Ez 0 Hz 0 3 横磁模 TM Ez 0 Hz 0 4 混杂模 HE或EH Ez 0 Hz 0 阶跃折射率光纤中的场解 数学模型圆柱坐标系中的波导场方程边界条件本征解与本征值方程本征值与模式分析 数学模型 数学模型 阶跃折射率分布光纤是一种理想的数学模型 即认为光纤是一种无限大直圆柱系统 芯区半径a 折射率为n1 包层沿径向无限延伸 折射率为n2 光纤材料为线性 无损 各向同性的电介质 图2 6光纤中的圆柱坐标 六个场分量 Er E Ez Hr H Hz 但并不是相互独立的 横向分量由两个纵向分量唯一确定 式中 E和H分别为电场和磁场在直角坐标中的任一分量 c为光速 选用圆柱坐标 r z 使z轴与光纤中心轴线一致 如图2 6所示 将式 2 18 在圆柱坐标中展开 得到电场的z分量Ez的波动方程为 2 18a 2 18b 2 19 1 波动方程和电磁场表达式 设光纤没有损耗 折射率n变化很小 在光纤中传播的是角频率为 的单色光 电磁场与时间t的关系为exp j t 则标量波动方程 Helmholtz方程 为 磁场分量Hz的方程和式 2 19 完全相同 不再列出 解方程 2 19 求出Ez和Hz 再通过麦克斯韦方程组求出其他电磁场分量 就得到任意位置的电场和磁场 变量分离法 把Ez r z 分解为Ez r Ez 和Ez z 从物理概念出发 可直接写出Ez 和Ez z 的形式 设光沿光纤轴向 z轴 传输 其传输常数为 则Ez z 应为exp j z 由于光纤的圆对称性 Ez 应为方位角 的周期函数 设为exp jv v为整数 现在Ez r 为未知函数 利用这些表达式 电场z分量可以写成 Ez r z Ez r ej v z 2 20 把式 2 20 代入式 2 19 得到 式中 k 2 2 f c c 和f为光的波长和频率 这样就把分析光纤中的电磁场分布 归结为求解贝塞尔 Bessel 方程 2 21 贝塞尔 Bessel 方程有不同的解 取什么解要根据物理意义来确定 设纤芯 0 r a 折射率n r n1 包层 r a 折射率n r n2 实际上突变型多模光纤和常规单模光纤都满足这个条件 为求解方程 2 21 引入无量纲参数u w和V 2 21 因为光能量要在纤芯 0 r a 中传输 在r 0处 电磁场应为有限实数 在包层 r a 光能量沿径向r迅速衰减 当r 时 电磁场应消逝为零 根据这些特点 式 2 23a 的解应取v阶贝塞尔函数Jv ur a 而式 2 23b 的解则应取v阶修正的贝塞尔函数Kv wr a 图2 7 a 贝赛尔函数 b 修正的贝赛尔函数 Jv u 1 00 80 60 40 20 0 2 0 4 0 6 43210 246810u v 1 v 0 v 2 a b v 1 12345w kv w 因此 在纤芯和包层的电场Ez r z 和磁场Hz r z 表达式为 Ez1 r z 0 r a Hz1 r z Ez2 r z Hz2 r z 0 r a r a r a 2 24a 2 24b 2 24c 2 24d 式中 脚标1和2分别表示纤芯和包层的电磁场分量 A和B为待定常数 由激励条件确定 Jv u 和Kv w 如图2 7所示 Jv u 类似振幅衰减的正弦曲线 Kv w 类似衰减的指数曲线 式 2 24 表明 光纤传输模式的电磁场分布和性质取决于特征参数u w和 的值 u和w决定纤芯和包层横向 r 电磁场的分布 称为横向传输常数 决定纵向 z 电磁场分布和传输性质 所以称为 纵向 传输常数 圆柱坐标系下纵向分量与横向分量的关系 2 特征方程和传输模式 由式 2 24 确定光纤传输模式的电磁场分布和传输性质 必须求得u w和 的值 由式 2 22 看到 在光纤基本参数n1 n2 a和k已知的条件下 u和w只和 有关 利用边界条件 导出 满足的特征方程 就可以求得 和u w的值 由式 2 24 确定电磁场的纵向分量Ez和Hz后 就可以通过麦克斯韦方程组导出电磁场横向分量Er Hr和E H 的表达式 因为电磁场强度的切向分量在纤芯包层交界面连续 在r a处应该有 Ez1 Ez2Hz1 Hz2 E 1 E 2H 1 H 2 2 25 由式 2 24 可知 Ez和Hz已自动满足边界条件的要求 由E 和H 的边界条件导出 满足的特征方程为 这是一个超越方程 由这个方程和式 2 22 定义的特征参数V联立 就可求得 值 但数值计算十分复杂 其结果示于图2 8 图中纵坐标的传输常数 取值范围为 n2k n1k 2 27 2 26 横坐标的V称为归一化频率 根据式 2 22 2 29 图中每一条曲线表示一个传输模式的 随V的变化 所以方程 2 26 又称为色散方程 图2 8若干低阶模式归一化传输常数随归一化频率变化的曲线 对于每个确定的v值 可以从特征方程 2 26 求出一系列 值 每个 值对应一定的模式 具有特定的电磁场分布 当v 0时 电磁场可分为两类 一类只有Ez Er和H 分量 Hz Hr 0 E 0 这类在传输方向无磁场的模式称为横磁模 波 记为TM0 另一类只有Hz Hr和E 分量 Ez Er 0 H 0 这类在传输方向无电场的模式称为横电模 波 记为TE0 当v 0时 电磁场六个分量都存在 这些模式称为混合模 波 混合模也有两类 一类Ez Hz 记为HEv 另一类Hz Ez 记为EHv 下标v和 都是整数 第一个下标v是贝塞尔函数的阶数 称为方位角模数 它表示在纤芯沿方位角 绕一圈电场变化的周期数 第二个下标 是贝塞尔函数的根按从小到大排列的序数 称为径向模数 波动方程和特征方程的精确求解都非常繁杂 一般要进行简化 大多数通信光纤的纤芯与包层相对折射率差 都很小 例如 0 01 因此有n1 n2 n和 nk的近似条件 这种光纤称为弱导光纤 对于弱导光纤 满足的本征方程可以简化为 2 30 由此得到的混合模HEv 1 和EHv 1 例如HE31和EH11 传输常数 相近 电磁场可以线性叠加 用直角坐标代替圆柱坐标 使电磁场由六个分量简化为四个分量 得到Ey Hx Ez Hz或与之正交的Ex Hy Ez Hz 这些模式称为线性偏振 LinearlyPolarized 模 并记为LPv LP0 即HE1 LP1 由HE2 和TE0 TM0 组成 包含4重简并 LPv v 1 由HEv 1 和EHv 1 组成 包含4重简并 图2 9四个低阶模式的电磁场矢量结构图 3 模式数量 V值 Howcanwecalculatethenumberofmodes Foralargenumber 20 thefollowingformulaforastep indexfibercanbeapplied Foragraded indexfibertheformulais Theexample3 3 1 Calculatethenumberofmodesforagraded indexopticalfiberifitscorediameterd 62 5um itsnumericalapertureNA 0 275 anditsoperatingwavelength 1300nm 4 单模条件和截止波长 传输模式数目随V值的增加而增多 当V值减小时 不断发生模式截止 模式数目逐渐减少 特别值得注意的是当V 2 405时 只有HE11 LP01 一个模式存在 其余模式全部截止 HE11称为基模 由两个偏振态简并而成 由此得到单模传输条件为 V 2 405或 c 由式 2 36 可以看到 对于给定的光纤 n1 n2和a确定 存在一个临界波长 c 当 c时 是单模传输 这个临界波长 c称为截止波长 由此得到 2 36 5 光强分布和模场半径通常单模光纤基模HE11的电磁场分布可近似为高斯分布 式中 A为场的幅度 r为径向坐标 w0为高斯分布1 e点的半宽度 称为模场半径 实际单模光纤的模场半径w0是用测量确定的
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!