光纤模式 _原创文档.pdf

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光纤的模式是能在光纤中传输的光,每一个模式是满足亥姆霍兹方程的一个解

单模光纤只能传输一种光,就是平行于轴线的光,而多模光纤则可以传输多种波长的光,根

据波长不同,数值孔径不同,等等跟你说的一样,不同的模式就是传输的路径不同,比如

下图:

光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介.是一条玻璃或塑胶纤维,作为让讯息通过的

传输媒介。

通常「光纤」与「光缆」两个名词会被混淆.多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包

覆后的缆线即被称为「光缆」.光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害,如水,火,

电击等.光缆分为:光纤,缓冲层及披覆.光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是

光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15μm~50μm,大致与人的头发的粗细相当。

而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光

纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有

外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断

裂,因此需要外加一保护层。光纤通信,是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光

载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式

1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。

3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

4.杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

5.不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

6.对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴

心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。

7.多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这

就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤

在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公

里。

8.单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模

间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和

稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。

9.常规型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。

10.色散位移型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm

和1550μm。

11.突变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用

于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。

12.渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,

这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变

型光纤。

13.电发射端机

主要任务是PCM编码和信号的多路复用。

多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路

信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。

在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光

源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,

称为PCM(pulsecodemodulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带

信号,由PCM电端机产生。

14.抽样是指从原始的时间和幅度连续的模拟信号中离散地抽取一部分样值,变换成时间和

幅度都是离散的数字信号的过程。

15.编码是指按照一定的规则将抽样所得的M种信号用一组二进制或者其它进制的数来表

示,每种信号都可以由N个2二进制数来表示,M和N满足M=2N。例如如果量化后的幅

值有8种,则编码时每个幅值都需要用3个二进制的序列来表示。

16.时分多路复用:当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,可以将使

用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每

一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不会互相干扰。

17.频分多路复用:当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,

每个子信道用来传输一路信

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