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文档简介
1、说明:重点放在了二三四章以及第五章前面局部,另U的那么比较缩略.第一章1. 光纤通信优点宽带宽,低损耗,保密性好,易铺设2. 光纤,纵向实现长距离传输.介质圆柱光波导,充分约束光波的横向传输横向没有辐射泄漏根本结构:纤芯、包层、套塑层 光波导:约束光波传输的媒介导波光:受到约束的光波光波导三要素:“芯/包结构凸形折射率分布,n1n2低传输损耗3. 光纤分类通信用和非通信用4. 单模光纤:只允许一个模式传输的光纤;多模光纤:光纤中允许两个或更多的模式传播.5. 如何改善光纤的传输特性:减少 OH-,降低损耗;改变芯经和结构参数,色散位移;改变折射率分布,降低非线性6. 光纤制备工艺预制棒:MCV
2、D OVD VAD PCVD之后为光纤拉丝,套塑,成缆工艺.第二章1. 理论根基传特分输性析2.2. 光纤是一种介质光波导,具有如下特点: 无传导电流; 无自由电荷; 线性各向同性3. 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,D与B的法向分量连4. 由程函方程推得射线方程,再推得光线总是向折射率高的区域弯曲.5. 光纤波导光波传输特征:在纵向(轴向)以“行波形式存在,横向以“驻波形式存在.场分布沿轴向只有相位变化,没 有幅度变化.6. 模式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.每一个模式对应于沿光波导轴向传播的一种电磁波;每
3、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,外界鼓励源只能鼓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.(x和6及边界条件均由光纤本身决定,与外界鼓励源无关)横模光波在传输过程中,在光束横截面上将形成具有各种不同形式的稳定分布,这种具有稳定光强分布的电 磁波,称为横模.横模(表现在光斑形状)的分布是和光波传输区域的横向(xy面)结构相关的;相长干预条件:2 nL = K入纵模是与激光腔长度相关的,所以叫做“纵模,纵模是指频率而言的.根据场的纵向分量 Ez和Hz的存在
4、与否,可将模式命名为:横电磁模(TEM):Ez = Hz= 0;(2)横电模(TE):Ez= 0, Hz 丰 0;(3)横磁模(TM):Ez乒 0, Hz = 0;(4)混杂模(HE或EH):Ez丰0, Hz丰0.光纤中存在的模式多数为HE(EH)模,有时也出现TE(TM)模.7. 纵向传播常数物理意义:z方向单位长度位相变化率;波矢量k的z-分量b实际上是等相位面沿 z轴的变化率;b数值分立,对应一组导模;不同的导模对应于同一个b数值,我们称这些导模是简并的;8. 归一化频率给定光纤中,允许存在的导模由其结构参数所限定.光纤的结构参数可由其归一化频率V表征:V值越大,允许存在的导模数就越多.
5、9. 横向传播常数(U、W U 导模在芯区中的驻波场的横向振荡频率W 导模在包层中消逝场的衰减速度,W越大,衰减越快, 截止条件:Wt 0场在包层中不衰减,导模转化为辐射模,导模截止远离截止条件:Wt *场在包层中不存在,导模被约束在纤芯中,约束最强,远离截止10. 相速度,群速度相速度:场的等相位面沿N轴的传播速度= wf Bz = const I A V =_Lr = J?dr p群速度:光脉冲或波包中央或光能量沿卫轴的传播速度*=匕-阴/钮=春11群延时与色散群延时:光脉冲行经单位长度距离所需时间.色散:不同模式之间会产生不同的群延时,这种群延时引起的脉冲展宽第三章1. 子午平面:与纤轴
6、相交且与纤壁垂直的平面.子午光线:在子午平面上传输的光线.偏斜光线:与纤轴既不相交又不限于单一平面之内的光线.2. 数值孔径:定义光纤数值孔径 NA为入射媒质折射率与最大入射角的正弦值之积,即NA = n, sin,m、n. n; = n1 2反映光纤接收光的水平, NA越大,光纤收集光的水平增大,增加了光源与光纤的耦合效率.应注意,光 纤的数值孔径只决定于光纤的折射率,而与光纤的几何尺寸无关,这一点和普通的光学系统有所不同.3. 相对折射率差: = n12 - n| / 2 n124. 光纤的通信容量正比于光纤的传输带宽,或单位长度光纤光脉冲展宽的倒数.5. 结论1:多模阶跃光纤通信容量并不
7、高 !结论2:多模阶跃光纤不适合于传输图像 !不聚焦假设考虑偏斜光线的传播,光纤的传输带宽比仅考虑子午光线时要小6. 光纤是一种介质光波导,具有如下特点: 无传导电流; 无自由电荷; 线性各向同性.7. 光纤模式分类光纤中的模式可以分为以下儿种: TE模:Ez=Oi 只Hz a=0 or 8=0 相 止交的 TM模:Hz=0,只有& 故了二.线偏振波 EIItK:电场占优势,He相位超前Ez 一一岫心 HE模;磁场占优势,Ez相位超前HzL 畚振波8. TE0m模与TMone临近截止与远离截止时具有相同的本征值,即两种模式处于简并态;在截止与远离截止之间其本征值并不相同,称为简并击破.9. 模
8、式的截止与远离截止:临近截止:W=0 ,场在包层中不衰减远离截止:Woo ,场在包层中不存在10. 色散曲线结构参数给定的光纤中,模式分布是固定的.可根据本征值方程式利用数值计算得到各导模传播常数3与 光纤归一化频率V值的关系曲线,称之为色散曲线.因此,本征值方程又叫色散方程.11. 弱导光纤弱导光纤:n,充n2,koni丸ko%,亦即:k0n上k0n2光线与纤轴的夹角小;芯区对光场的限制较弱;消逝场在包层中延伸较远.弱导光纤场的特点:HEc +1,m模式与EH-1,m色散曲线相近;场的横向分量线偏振,且远大于纵向分量;可以在直角坐标系中讨论问题可以得到简化的本征解与本征值方程LP模的简并:当
9、C 0时,每一个LPc m模式有四重简并:径向两种模式:沿 x或y方向偏振;角向两种变化:cos c f或sin c f当c =0时,LP0m模式只有两重简并,即只有径向变化,没有角向变化.二LP.模是舛重简并(除1 = 0外) LP*、精确模 土:莉确模HE坍TEg TM.m LP.f 确模 HE心、EH, * (Z2)LP模偏振态:LPc m模的简并态是以光纤的弱导近似为前提的;实际上,n1和n2不可能相等,因此HEc +1,m模与EHc -1,m模的传播常数.不可能绝对相等 ,即两者的相速并不完全相同;随着电磁波的向前传播,场将沿z轴作线偏振波一椭圆偏振波一园偏振波一椭园偏振波一线偏振波
10、的周期性变化;LP01是光纤基模.模式的截止与远离截止:远离截止:Wroo ,场在包层中不存在临近截止:W=0 ,场在包层中不衰减导模远离截止:导模功率几乎全部集中在纤芯中传输.导模邻近截止:对于低阶模,导模功率几乎全部在包层之中传输;对于高阶模L 1,仍有相当大一局部功率在纤芯中传输.2m+L相同那么纵向传播常数也相同.模式的出射角与主模标号成正比,并与模式群序号 p对应,高阶模出射角大,低阶模出射角小 第四章渐变折射率分布:价球-2顼心小0G*n2r a光线轨迹:限制在子午平面内传播的周期曲线.轨迹曲线在光 纤端面投影线仍是过园心的直线,但一般不与纤壁相交.广义折射定律:卸.皿脂二#常数局
11、部数值孑L径:定义局部数值孔径NA r为入射点媒质折射率与 该点最大入射角的正弦值之积,即NA烦=w0rsin 倪景=印何-导光条件;n2nnx2. dz 口,I 一n = n =n r0cos z r0= n rcos.z r= Const dsn =第一射线不变量,由光线的入射条件所决定!同一光线再 值相同;不同光线:万值不同!包为常数3.轴向运动特点:相速:Vp = 3 / 6 = c/这说明渐变折射率分布光纤(GIOF)中的光线沿z轴传播的相速度包定不变,与光线的轴向 火角0 z无关,这是一个与均匀折射率分布光纤(SIOF)完全不同的重要特点(SIOF中不同角 度的光线轴向速度不同).
12、4.GIOF带宽大丁 SIOF,为什么 5. 光线分类判据刿据:g(r)二节)芯当g(r)R时,光线存在;当g(r)VO时,为光线禁区;当g(r) = 0时,为内外散焦面o 约束光线:即;光线存在区域:r ! r r 2内散焦面半径:条件:0n2条件: H2 Ji光线存在区域:以5 5内散焦面半径外散焦面半径三辐射散焦面半径:外散焦面半径:光线存在区域: 内散焦面半径:96. 平方率分布GIOF:对于近轴子午光线可以很好会聚:自聚焦光纤双曲正割分布GIOF:对于所有子午光线可以很好会聚:理想分布对于倾斜光线特例螺旋光线很好会聚.7. 简并模平方率光纤中,2m+1相同的导模具有相同的纵向传播常数
13、,即他们是简并的.平方率分布光纤基模场分布为高斯函数, 其模场半径W0为基模场的振幅衰减到最大值的 1/e时场分布的 半宽度.8. WKB 法对于任意折射率分布的光纤,不可能通过严格求解波导场方程获得解析解.WKB&根本思想:导模场分布的变化主要表达在相位的变化上可以将场解分解为 缓慢变化的振幅函数与快速变化的相位函数的乘积.9. 弱导光纤中存在线偏振模主模式标号:p=2m+1+110. 场的输出特性输出近场图:光纤输出端面光功率沿半径r的分布.输出远场图:光纤输出端面足够远处,光纤输出光功率沿角度的分布.11. 单模光纤的特点:当光纤中只有一个模式传播时,称之为单模光纤单模光纤具有极小的色散
14、和极低的损耗,单模光纤中基模的相位、偏振、振幅等参数对于各种外界物理 量如磁场、 电场、转动、振动、应力、温度等等 极为敏感.1高斯近似:用高斯近似来描述单模光纤的场.G ,稳定雌|由喘二0来曲定也.然后再来礴定pQ M大波发始判据选择.使高斯场与实际场分布达别最正确匹配,用该高斯光束鼓励光纤中基模时,应到达最大激发效率.9波动方程判据选择扃得当使标量方程左边尽量接近于02等效阶跃光纤近似ESF寻找一条适当的阶跃型光纤去等效实际的渐变型光纤.而阶跃型光纤的场解是的,这样就得到了渐变型光纤的场解.等效阶型光纤参数 V和a的选择应使| 3 2- 3 2 |为最小;12. 单模光纤的双折射LP01
15、(HE11)包含两个相互正交的偏振模.两个模式的相速并不完全相同.随着电磁波的向前传播,基模场将沿z轴作线偏振波一椭圆偏振波一园偏振波一椭园偏振波一线偏振波的周期性变化.场形变化一周期所行经的z向距离,即差拍长度为:Lb= 2兀/Db=l0 / B; B=Db/k0 (B:光纤双折射参数)光纤中存在三种双折射:线双折射:在x和y方向折射率不同,合成椭圆偏振光园双折射:在左右旋方向折射率不同,引起线偏振面旋转椭圆双折射:上述两种情形迭加光纤双折射产生偏振模色散 (PMD)问题:1. 一根空心玻璃管能否传光为什么2. 光纤纤芯变粗时,允许存在的模式数目如何变化3. 光纤中传播的光波有何特征4. 推
16、导波导场方程经历了哪几种别离变量5. 本征方程有什么特点6. 模式是什么7. 如何唯一确定一个模式8. 由射线方程推导光线轨迹,只需要知道什么9. 渐变折射率分布光纤中光线如何传播为什么10. 模场耦合是什么意思1. 为什么光纤要采用“芯包结构 2. “单模光纤中有几个导模如果要求光纤只传输一个导模,应如何设计光纤3. 简述波动光学分析方法的根本思路.说明从麦克斯韦方程到波导场方程三次别离变量的理论依据.4. 波导场方程具有什么样的数学特征5. 模式的内涵是什么在单模光纤中能否鼓励起LP11模式为什么6. 从射线方程分别定性说明光线在SIOF和GIOF中的轨迹曲线.7. 从广义折射定理说明为什
17、么光线总是向折射率高的区域弯曲.8. 说明光纤数值孔径的物理意义.9. 说明内散焦面、外散焦面和辐射散焦面的物理意义.10.SIOF中子午光线的内、外散焦面半径各是多少1. 子午光线的主要特征是什么 2. 推导SIOF数值孔径表达式;GIOF的数值孔径有何不同3. 为什么GIOF又称为折射型光纤4. GIOF中光线角向运动有何特点光线角向运动速度将取决于光线轨迹到纤轴距离r:在最大的r处光线转动最慢;在最大的r处光线转动最快;5. 分别说明约束光线、隧道光线和折射光线的特点.6. 分别说明导模、漏模和辐射模的场分布特点7. 简述三种光线与三类模式的对应关系.导模、漏模和辐射模对应于约束光线、隧
18、道光线和折射光线.8. 说明传播常数b有何物理意义.9. 说明V、UU W勺物理意义.10. 在什么条件下可以唯一确定光纤中的模式1. “纵横关系式有何作用2. 光场分量的哪一个分量总是独立满足波导场方程写出该波导场方程式.3.SIOF中波导场方程具有什么数学特征4. 在SIOF中如何求波导场方程的解5. 写出SIOF中推导本征值方程的主要数学步骤.6. 导模截止与远离截止的物理意义是什么写出SIOF中TE01、TE02、TE03在临近截止和远离截止时的本征值.7. 写出SIOF中模式数目与 V值的关系式.8. 根据SIOF色散曲线分析,在V=4.5时有那几个模式存在总模式数目是多少并与模式数
19、估算公式的 结果比较.9.SIOF与GIOF中哪个导模数目更多10.为什么单模条件Vc2.405只适应于SIOF?平方率光纤单模条件 Vc是多少1. 弱导光纤中组成线偏振模式的理论依据是什么2. 为什么LP0m模式只有两重简并3. 实际光纤中传播的模式是线偏振模式吗为什么4. 画出LP6,8模式场分布示意图.5. 高阶模式与低阶模式哪个输出角度大6. 画出阶跃分布光纤与平方率分布光纤基模场解函数曲线示意图.7. 说明高斯近似最大激发效率判据的物理意义.8. 说明等效阶跃光纤近似的物理意义.9. 平方率分布光纤 V=2,求基模模场半径.10. 写出平方率分布光纤中LP10,15模式的本征值.第五
20、章1. 损耗的定义:单位长度(km)光纤光功率衰减分贝数.单位:dB/km2. 光纤损耗限制了光信号到达接受机的光功率,同时也限制了光通信系统两中继站之间的距离.光纤的损耗与光纤中传输的光波长有关,因此决定了光纤通信的不同传输窗口,850,1300, 1550nm三个通信窗口.3. 损耗来源: 光纤材料的吸收与散射损耗; 光纤的微弯与宏弯损耗; 光纤的连接与耦合损耗.(1) 吸收损耗:本征吸收,紫外本征吸收,红外本征吸收.(1)紫外吸收光纤材料的电子吸收入射光能量跃迁到高的能级,同时引起入射光的能量损耗,一般发生在短波长范围2红外吸收光波与光纤晶格相互作用,一局部光波能量传递给晶格,使其振动加
21、居从而引起的损耗2杂质吸收:机械谐波吸收 杂质:材料不纯洁及工艺不完善引入,指过渡金属离子 F才、研、对、.产、Co、C产及0H-.3散射损耗M瑞利散射漫反射机制:在光纤材料中,山于某种远小于波长的不均习性例如 折射率不均匀,掺染粒子浓座不均匀等引起光的散肘-是一种线性损耗,与在光纤中传输光强度无关.2受激喇哎散射与受激布里调散射非线性的散射,即当光功率超过某剧值时,才能鼓励受激喇受 散射与受激布里渊散射,在传耗率较低的系统中可以不考虑,但 在传输率较高Gb/s的系统中要考虑.4. 弯曲损耗10Gbit/s )的传输系统,偏振模色散越严重;由于偏振模色散的随机性,一般仅能对偏振模色散的平均效应
22、进行补偿.(8) 色散与展宽的关系正、负色散均导致脉冲展宽;但利用正、负色散可补偿光脉冲的展宽.6. 嗯啾:光的瞬时频率随时间而改变.7. 模场半径模场半径作为描述单模光纤光能量传输集中程度的参量.W0为模场半径,即为1/e2光场强度的半径.模场半径与工作波长有关,波长越短,模场半径越小.(1) 功率传输函数定义模场半径Wt定义为功率性输函数与横向偏移量美条曲线上最大值 的1您处所决定的半宽度,(2) 最大激发效率定义模场半径8. 注入条件与稳态分布注入条件不同,光纤受到光鼓励状况不同,对光纤参数测量带来影响, 稳态注入:鼓励低阶模; 满注入;鼓励所有的导模|9. 损耗测量切断法,插入损耗法,
23、背向散射法OTD耽 时域反射仪10. 折射率分布测量折射率近场法,端面反射法,近场扫描法11. 数值孔径折射近场法与远场法12. 带宽测量时域法,频域法13. 色散测量相移法14. 模场半径 横向位移法15. 截止波长测量传到功率法,模场半径法第六章1. 自聚焦透镜:就是一段自聚焦光纤,折射率平方分布光纤.2. 光耦合器:传送和分配光信号的无源器件,光从一个端口输入,从另一个或多个端口输出.对光信号进行合波或以不同的方式(波长、光功率)进行分波.(1)两平行光纤之间的耦合机理!当两光纤的绿芯平行靠近时,一个光纤中的导波场将引起另一个光纤介质极化, 导致在光纤鼓励起传导模,场将相互港透,相互交叠
24、&I耦合长度:针对具体的波长,光能量从一个光纤完全进入另一个光纤的长度.3. 光隔离器定义:光隔离器只允许光波沿着一个方向传输,而光的另一个方向的传输是禁止的.光信号沿着指定正方向传输时损耗低,光路被接通;光信号沿着反方向传输时损耗大,光路被阻断.原理:法拉第磁光原理,光波通过置于磁场中的法拉第旋光片时,光波的偏振方向总是沿与磁场(H)方向构成右手螺旋方向旋转,而与光波的传播方向无关.正、反方向两次通过法拉第旋光片时,偏振方向 旋转角度将迭加而不抵消.4. 光环形器定义:光由环行器的一个端口(如端口1 )输入,沿着环形器传输,将从端口 2输出;由端口 2输入,那么由端口 3输出.光总是按规定的
25、路径传输.5. 光纤光栅(1) 根本定义通过对纤芯折射率的调制形成光栅;光栅形成区域改变光纤中的模式;形成光栅的强弱与折射率的调制成正比.(2) 如何实现纤芯的折射率调制在石英光纤中引入缺陷:增强光吸收;通过掺杂改变折射率;稠化石英,增加密度:直接来增加 n值;通过紫外光照射光敏光纤,改变 n值.6. 掺钳光纤放大器利用稀土金属离子(钳)作为激活工作物质的一种放大器.光放大器与激光器的唯一区别就是光放大器没有正反响机制原理如以下图:有源物质受激辐射光纤放大器耦合设备n nJULJUL输入光信号-放大的光信号泵浦外加电(光)泵浦SOA电泵浦 EDFA光泵浦7. 掺钳光纤激光器(1) 放大器与激光器区别光放大器:无谐振腔,无反响,外界信号引起的受激辐射激光器:有谐振腔,有反响,内部自发辐射导致的受激辐射(2) 光纤激光器的构成:激光增益介质:有源光纤激光谐振腔: 直腔、环行腔泵浦源:光泵第七章光纤连接与耦合光源影响耦合效率的特性有:发光面积、辐射角、空间分布、频谱分布.耦合效率:耦合进光纤的光功率 (PF)与光源发射的总功率
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