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文档简介
一、光纤波导的构造及弱导性光纤是一种可以传输光频电磁波的介质波导,它由纤芯、包层和护套三部分组成。当满足一定的入射条件时,光波就能沿着纤芯向前传播。护套包层纤芯2a2.6光波在光纤波导中的传播1/11/202411、光纤的分类按折射率分布的方式分类:阶跃折射率光纤和梯度折射率光纤。按传输的方式数量分类:单模光纤和多模光纤。按传输的偏振态分:单模光纤又可进一步分保偏光纤非保偏光纤。1/11/20242按制造光纤的资料分,有:①高纯度熔石英光纤其特点是资料的光传输损耗低,有的波长可低到0.2dB/km,普通均小于ldB/km;②多组分玻璃纤维其特点是芯-皮折射率可在较大范围内变化,因此有利于制造大数值孔径的光纤,但资料损耗大,在可见光波段普通为:1dB/m1/11/20243③塑料光纤其特点是本钱低,缺陷是资料损耗大,温度性能较差;④红外光纤其特点是可透过近红外〔1~5μm〕或中红外〔~10μm〕的光波;⑤液芯光纤特点是纤芯为液体,可满足特殊需求;⑥晶体光纤纤芯为晶体,可用于制造各种有源和无源器件。1/11/20244波导的性质由纤芯和包层的折射率分布决议,工程上定义为纤芯和包层间的相对折射率差(1)当时,上式简化为(2)此即为光纤波导的弱导条件。2、光纤的特性1/11/20245光纤的弱导特性是光纤与微波圆波导之间的重要差别之一。弱导的根本含义是指很小的折射率差就能构成良好的光纤波导构造,而且为制造提供了很大的方便。普通介质波导截面上的折射率分布可以用指数型分布表示为(3)1/11/20246上式中a为纤芯的半径,n1为光纤轴线上的折射率,n2为包层折射率,α为一常数。阶跃剖面n(r)an2n1r纤芯阶跃折射率光纤an2n1r纤芯渐变剖面n(r)梯度折射率光纤1/11/20247二、光束在光纤波导中的传播特性射线实际的根底是光线方程〔费马原理〕(4):空间光线上某点的位置矢量,s:该点到光线到原点的途径长度,:折射率的空间分布。运用上式,结合初始条件,原那么上就可确定恣意知折射率分布介质光线的轨迹。1/11/202481、阶跃光纤中光束的传播均匀介质中光线轨迹是直线,光纤的传光机理在于光的全反射。光纤可视为圆柱波导,在圆柱波导中,光线的轨迹可以在经过光纤轴线的主截面内,如图2(a)所示,也可以不在经过光纤轴线的主截面内,如图2(b)所示。要完好确实定一条光线,必需用两个参量,即光线在界面的入射角和光线与光纤轴线的夹角。1/11/20249Prn2n1QQn2n1P(a)rt
PQ
Prn2n1Q(b)图2阶跃折射率光纤纤芯内的光线途径(a)子午光线的锯齿途径;(b)偏斜光线的螺旋路经及其在纤芯横截面上的投影。1/11/202410
〔1〕子午光线当入射光线经过光纤轴线,且入射角1大于界面临界角时,光线将在柱体界面上不断发生全反射,构成曲折回路,而且传导光线的轨迹一直在光纤的主截面内。这种光线称为子午光线,包含子午光线的平面称为子午面。1/11/202411设光线从折射率为n0的介质经过波导端面中心点入射,进入波导后按子午光线传播。根据折射定律,(5)当产生全反射时,要求,因此有1/11/202412普通情况下,n0=1〔空气〕,那么子午光线对应的最大入射角称为光纤的数值孔径(6)它代表光纤的集光身手。在弱到条件下,光纤的数值孔径为:(7)1/11/202413〔2〕、斜射光线当入射光线不经过光纤轴线时,传导光线将不在一个平面内,这种光线称为斜射光线。假设将其投影到端截面上,就会更清楚地看到传导光线将完全限制在两个共轴圆柱面之间,其中之一是纤芯-包层边境,另一个在纤芯中,其位置由角度1和1决议,称为散焦面。1/11/202414O01APrtaQ1OCBO(a)0O(b)图3阶跃光纤中的斜射光线显然,随着入射角1的增大,内散焦面向外扩展并趋近为边境面。在极限情况下,光纤端面的光线入射面与圆柱面相切〔1=90〕,在光纤内传导的光线演化为一条与圆柱外表相切的螺线,两个散焦面重合。0为端面入射角,1为折射角,a为折射光线与端面的夹角。1/11/202415当满足全反射条件时,得到波导内允许的最大轴线角为(8)当〔空气〕时,最大入射角为(9)式中是传导子午光线的最大入射角。γ为入射面与子午的夹角。1/11/202416由上述讨论可知,在圆柱界面上一点A处一切能够的入射光线可分为三部分:A.非导引光线〔折射光线,折射角小于临界角〕:不满足全反射,部分光线折射到包层中去。B.导引光线〔折射角大于临界角〕:光线将限制在纤芯中传播。C.走漏光线〔隧道光线〕:光线虽然满足折射角大于临界角,但弯曲面上并不发生全反射。〔参见教材P61图2-21〕1/11/202417〔3〕、不同光程引发的光脉冲的弥散阶跃光纤中与光纤轴成不同夹角的导引光线,在轴向经过同样间隔时,各自走过的光程是不同的。因此,假设有一个光脉冲〔含有多种频率的光波〕在入射端激发起各种不同角度的导引光线〔色散:折射率是频率的函数〕,那么由于每根光线经过的光程不同,就会先后到达终端,从而引起光脉冲宽度的加宽,称为光脉冲的弥散。1/11/202418光线经过轴向间隔L所花的最长和最短时间差为(10)可见,光脉冲弥散正比于,愈小,就愈小。1/11/2024192、渐变光纤中光束的传播只讨论平方率梯度光纤中光波的传播特性。平方律折射率分布光纤的n(r)可表示为(11)1/11/202420〔1〕平方律梯度光纤中的光线轨迹由光纤实际可以证明子午光线轨迹按正弦规律变化(12)式中r0、由光纤参量决议。可见平方律梯度光纤具有自聚焦性质,又称自聚焦光纤,如图4所示。等效焦距:1/11/202421PQrn(r)znrtPQrn(r)nrt2PQrt(a)rt1rt2(b)r(r)(c)图4渐变折射率分布光纤纤芯内光线的途径及其在纤芯横截面上的投影(a)子午光线途径;(b)斜射光线途径;(c)投影和切向间的夹角(r)1/11/202422fmin=1/n(0)1/n(0)=2/z(a)fAz/2/2/3/(b)图5自聚焦光纤的透镜特性(a)子午光线;(b)f的周期变化1/11/202423〔2〕平方律折射率分布光纤中光线的群迟延和最大群迟延差光线经过单位轴向长度所用的时间称为比群迟延即单位长度的群迟延。在非均匀介质中,光线的轨迹是弯曲的。沿光线轨迹经过间隔s所用的时间为(14)1/11/202424可以看到,平方律分布光纤中的群迟延只需阶梯折射率分布光纤的/2〔与10式比较〕。详细计算阐明最大的群迟延差为(15)1/11/202425
三、光束在光纤波导中的衰减和色散特性1、光纤的衰减假设Pi、Po分别为光纤的输入、输出光功率,L是光纤长度。衰减系数定义为单位长度光纤光功率衰减的分贝数,即(16)1/11/202426光纤衰减有以下两种主要来源:吸收损耗和散射损耗。〔1〕、吸收损耗资料吸收损耗是一种固有损耗,不可防止。我们只能选择固有损耗较小的资料来做光纤。石英在红外波段内吸收较小,是优良的光纤资料。有害的杂质吸收主要是由于光纤资料中含有Fe,Co,Ni,Mn,Cu,V,Pt,OH等离子。1/11/202427〔2〕、散射损耗由于光纤制造工艺上的不完善,例如有微气泡或折射率不均匀以及有内应力,光能在这些地方会发生散射,使光纤损耗增大。另一种散射损耗的根源是所谓瑞利散射。光纤中尚存在所谓布里渊和拉曼散射损耗。1/11/2024282、光纤色散、带宽和脉冲展宽参量间的关系〔1〕光纤的色散光纤的色散会使脉冲信号展宽,即限制了光纤的带宽或传输容量。普通说来,单模光纤的脉冲展宽与色散有以下关系:(17)即由于各传输模阅历的光程
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