光纤衰减测量 PP讲义T课件

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光纤通信第五章_光纤线路技术及器件光衰减器PPT课件

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以硅为主要材料,机械电器性能优良:硅的强 度、硬度和杨氏模量与铁相当,密度类似铝, 热传导率接近钼和钨。
批量生产:用硅微加工工艺在一片硅片上可同 时制造成百上千个,成本大大降低生产。
集成化:可以把不同种类传感器或执行器集成 于一体,形成微传感器阵列、微执行器阵列。
多学科交叉:涉及电子、机械、材料、制造、 信息与自动控制、物理、化学和生物等学科。
基于磁光效应光开关
机械式光开关
通过机械运动实现不同光纤端口之间的 相对连接,解决的办法是相对移动光纤 或相对移动光学元件。
液晶光开关
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,它 具有光学各向异性晶体所特有的双折射性。 液晶分子有较强的电偶极矩,在外电场作用 下易于极化;其分子间的作用力比固体弱, 容易呈现各种状态,而且多数在介电常数、 折射率、磁化等方面显示出较大的各向异性。 因此,通过微小的外部能量——电、磁、热 等就能实现分子状态间的转变,从而引起它 的电、光、磁的物理性质发生变化。
这种光折变效应主要发生在近紫外波段
最初光致折射率变化出现在掺锗光纤中, 后来研究发现,具有光敏特性的光纤种 类很多,有些是掺磷或硼,并不一定都 掺杂,只是掺杂光纤的光敏特性更明显。 有时根据需要为了加大折射率的变化程 度,就会选用高掺杂的光纤。
折射率的永久性改变
与掺杂锗的浓度基本上成正比关系,与 所用的紫外光源类型及照射到材料上的 能量密度有关
1N MEMS Switch
微反射镜
光纤耦合器(Optical fiber coupler)
能使传输中的光信号在特殊结构的耦合区 发生耦合,并进行再分配的器件。在耦合 的过程中,信号的波谱成分没有发生变化, 变化的只是信号的光功率。
从端口形式上分:X形(22)、Y形(12)、

光纤传输特性的测量.ppt

光纤传输特性的测量.ppt
1. 后向散射法是一种对特性均匀、连续、有接头的光纤进 行衰减测量的可选之法,它还能够测定物理缺陷和接头 的大致位置。
2. 后向散射法同样适用于单模光纤的衰减测量,此外,它 在研究两路光传输的互相串扰或光纤陀螺仪的灵敏度时 也是很有用处的。
缺点:
1. 无法控制后向散射光的模式分布;
2. 对光纤的非均匀性很敏感。
包括光纤传输特性测量和基本参数的测量。 光纤传输特性测量即光纤的衰减测量和光纤的色散测量。 本节重点要求: 1. 掌握基准测试方法和替代测试方法的概念; 2. 理解测定光纤的三种测试方法:切断法、插入损耗法和后 向散射法; 3. 了解光纤色散测量的两种方法:相移法、脉冲时延法。 §10.1.1 光纤衰减测量 §10.1.2 光纤色散测量
1km)的衰减叫做衰减系数:
(10-2)
光纤的衰减系数是一个与长度无关的参数。 下面主要以原CCITT建议的测试方法为基本内容,介绍 基准测试方法(RTM)和替代测试方法(ATM)。 • 基准测试法(RTM):
是严格按照光纤某一给定特性的定义进行的测试方法; • 替代测试法(ATM):
是在某种意义上与给定特性的定义相一致的测试方法。
光源
探测器
图10-5 时域法测量原理图
图10—6
脉冲时延法:是通过测定不同波长的窄光脉冲经过光 纤传输后的时延差d,直接由定义式得出光纤色散系 数的一种方法。
按采用的光源来分,主要有两种装置: 一种是采用喇曼光纤光源(Raman fiber source); 另一种是用一组激光器作光源,通过变换激光器的方
优点:
不如切断法的精确度高。但这种测试方法是非破坏 性的,所以测量简单方便,很适合于工程、维护使用。
缺点:
插入损耗法的测量精确度和重复性要受到耦合接头 (或连接器)的精确度和重复性的影响。

光纤的基本特性及测试全PPT课件

光纤的基本特性及测试全PPT课件

直接比较法:是用图7.2.2所示的装置
图7.2.2 双接收器比较法示意图
SP必须为中性分数 器,因为一般的多 模分束器只对某一 波长某一角度21的入 射光起作用
R和t分别为分束器的反射光量和透射光量(R+t=100%),并 且R和t不随波长而改变。如果接收器A和B所接收到的光通量分
别为 I 和A I,B 则光纤的损耗为:
1L0Log
P1 P2
1光源;2光纤注入系统;3待测光纤; 4光纤探测器
截断法测量聚合物光纤损耗原理
23
7.2.2 背向散射法
在光纤中不可避免地存在着由于折射率或物质不均 匀而产生的瑞利散射。瑞利散射光的特点是散射光 波长与入射光波长相同,散射光功率与该点入射功 率成正比
背向散射法:如果入射端注入一个大功率窄脉冲信 号。设法有效地接收这一背向散射信号,则可以 从中得到光纤的衰减系数。
在光纤中,色散有如下几种: (1)材料色散( )。这就是材料本身的折射率随频率而变,
于是,不同频率的光波传输的群速度不同,由于这个原因所产生 的色散叫做材料色散。这种色散在单模中占主要地位。
(2)多模色散( m )。它是由于传输的各模之间的群速度
不同所引起的色散,这种色散仅出现在多模光纤中,又称
前言
光纤的基本特性
光纤几何参数: 1.纤芯、包层直径、不园度、偏芯率 2.数值孔径 3.折射率分布
光纤物理参数: 1.损耗 2.色散 3.偏振、双折射
4
光学几何参量测量: 1.数值孔径:
N.A.n0sinm
2.折射率分布: (一)反射法:
P消除杂散光
5
(二)干涉法:
n n2 1gR 4R
n N t
110lg IA gt

光纤衰减测量.ppt

光纤衰减测量.ppt
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
光纤的基本原理 光纤系统转换器和元件连接 光纤衰减测量 光纤色散测量 光纤传感器基本原理
第六章 第七章 第八章 第九章
光纤机械量传感器 光纤热工量传感器 光纤电磁量传感器 医用光纤传感器
第三章
光纤衰减测量
衰减是光纤传输特性的重要参量,它的
测量是光纤传输特性测量的重要内容之一。 衰减直接影响光纤的传输效率。对通信应用 的光纤,低衰减特性尤为重要。
3.3 剪断法

光纤损耗测量有两种基本方法:一种是测量通 过光纤的传输光功率,称剪断法和插入法;另 一种是测量光纤的后向散射光功率,称后向散 射法。
3.3.1. 剪断法原理
光纤衰减和光纤衰减系数
A 10 p a lg 1 ( dB /Km ) L L p 2
式中, L为被测光纤长度 (km) , P1 和 P2 分别为输入光功 率和输出光功率(mW或W)。
乾淨清潔的端面
髒污的端面
損壞的端面
可調式光衰減器

模擬光衰減,可用於製造,或電信.
接收端需裝置幾dB固定式光衰減器,使其於在最佳 的光功率下工作.
3.5 背向散射法
瑞利散射光功率与传输光功率成比例。利用与 传输光相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤损耗 系数的方法,称为后向散射法。
用后向散射法的原理设计的测量仪器称为光时域反射 仪(OTDR)。这种仪器采用单端输入和输出,不破坏光纤, 使用非常方便。 OTDR 不仅可以测量光纤损耗系数和光纤
To Power Meter End
Power meter
光源 A
光源 B
Power meter
光纖顯微鏡
測試光纖接頭是否乾淨,可放大至400倍.當傳輸 速率愈來愈快,565Mb/s2.5Gb/s 10Gb/s 40Gb/s,如果光纖接頭不乾淨,將會影響傳輸的 品質.

光纤衰减测量方法

光纤衰减测量方法

光纤衰减测量方法嘿,朋友们!今天咱们来聊聊光纤衰减测量这事儿,就像探索一个神秘的魔法世界一样有趣呢。

你可以把光纤想象成一条超级高速公路,只不过在这条路上跑的不是汽车,而是光精灵。

而光纤衰减呢,就像是光精灵在这条路上跑着跑着累了,或者是路上有些小怪兽(杂质之类的东西)把它们的能量给吸走了一部分。

那我们怎么知道光精灵到底损失了多少能量呢?这就需要测量啦。

有一种方法叫剪断法,这名字听起来是不是有点粗暴?就好像是抓住光纤这个小蛇,然后“咔嚓”一下剪断它的尾巴,看看光精灵在尾巴这截儿到底少了多少。

这就好比是你在一个装满水的水管中间剪断,看看流出来的水少了多少流量一样,只不过咱们这儿是光的流量。

还有插入损耗法呢。

这个方法就像是给光精灵设置了一个小关卡,让它们穿过一个特殊的装置。

这个装置可能就像一个贪吃的小怪物,光精灵穿过它的时候,它就会偷偷吃掉一点光精灵的能量。

我们通过观察光精灵进去之前和出来之后的变化,就能算出光纤的衰减啦。

然后是背向散射法,这个可就更神奇啦。

就像是在光精灵奔跑的路上放了一个小镜子,光精灵跑着跑着撞到镜子上,一部分就会反射回来。

我们就像超级侦探一样,根据反射回来的光精灵的情况,判断出在整个光纤旅程中,光精灵到底遭遇了多少“不测”,也就是光纤的衰减程度。

在测量的时候啊,那些仪器就像是魔法棒一样。

操作人员就像魔法师,拿着魔法棒在光纤这个神秘的魔法世界里施展魔法,探寻光精灵的秘密。

有时候,测量就像在黑暗中找一颗小小的钻石。

光纤很细很细,光精灵的变化又很微妙,就像那钻石的光芒很微弱一样,需要我们非常细心地去捕捉。

而且,测量过程中的误差就像调皮的小捣蛋鬼,总是时不时地冒出来捣乱。

可能是环境这个大怪兽在搞鬼,温度啊、湿度啊,就像大怪兽呼出的气息,影响着光精灵的旅程。

不过呢,只要我们像超级英雄一样,掌握好各种测量方法,就能准确地测量出光纤衰减,让光精灵在光纤高速公路上跑得更顺畅,就像给光精灵们开辟了一条最完美的跑道,让它们带着信息以最快的速度抵达目的地,就像超级快递员一样迅速又准确呢。

光纤的损耗和色散ppt课件

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19
柔性光纤的优点
对光的约束增强 在任意波段均可实现单模传输:调节空气孔径之间的距离 可以实现光纤色散的灵活设计 减少光纤中的非线性效应 抗侧压性能增强
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20
光纤损耗的度量
光信号在光纤中传播时,其功率随距离L的增加呈指数衰减:
可以通过损耗系数来Po衡ut量Pin光e纤L 链路的损耗特性:
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27
模内色散 - 群速度色散 (GVD)
信号分量的群速率是频率/波长的函数:
即不同的频率分量v间g 存dd在群时dd延 差1。信号在传输了距离L后,
频率分量经历的延时为:
T L L d
22
光纤的损耗
主要内容
色散及其引起的信号失真
单模光纤的色散优化
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23
3.2 色散引起的信号失真
光信号包含不同的频率、模式、偏振分量
光源输出有一定谱宽: 100 KHz~10 MHz 信号具有不同的频谱分量
f
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24
色散的定义
色散使信号不同的成分传播速度不同,使信号在目的端产生 码间干扰,给信号的最后判决造成困难
基本损耗
宏弯损耗
微弯 损耗
长波长处附加损耗显著
V2 an1 2n2 21/22 aNA
2 W 0 2 a 0 . 6 1 . 6 5 V 3 1 / 2 2 . 8 9 V 6 7
增加,V减少,W0越大
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宏弯带来的应用局限:Verizon的 烦恼
Verizon钟爱光纤:花费230亿美元配置了12.9万公里长的光 纤,直接连到180万用户家中,提供高速因特网和电视服务
材料本身 (如SiO2) 的特性决定,即便波导结 构非常完美而且材料不含任何杂质也会存在 本征吸收

光纤的基本特性及测试全PPT课件

(7.1.4)
P 式中 c o m n , P c l d m , P t m n 为某模式(m,n)在
纤芯、包层中和总的功率流。
在前面仍然考虑包层是无穷的,功率一分为二,一部分在纤芯 里传输,另一部分在包层里传输。虽然实际上并非如此,但一般 在包层的边缘上电磁场已衰减到很小,所以这个近似还是可以的。
13
rC1exp(C2R) (7.1.3)
式中 r 为弯曲产生的衰减系数C1,
C2是常数,与曲率半径无关。衰减与
曲率半径R的关系表现在指数函里。
途中x>R+xr的区域为阴影区,代表 相速超过光速,成为辐射的区域。
图7.1.1 弯曲波导
14
仍以薄膜波导为例,假设厚度为1.18μm,波 长为0.63μm,折射率之差0.001时(它用作 单模传输,第二个模式在厚度4×1.18μm时产 生),xr≈16,C1为104,C2为100;在 R=18cm时,衰减为8.68dB/m。如果R增大 一倍,则衰减将减exp(200)≈1/6.5×107,
前言
光纤的基本特性
光纤几何参数: 1.纤芯、包层直径、不园度、偏芯率 2.数值孔径 3.折射率分布
光纤物理参数: 1.损耗 2.色散 3.偏振、双折射
4
光学几何参量测量: 1.数值孔径:
N.A.n0sinm
2.折射率分布: (一)反射法:
P消除杂散光
5
(二)干涉法:
n n2 1gR 4R
n N t
射率
11
掺杂不均匀引起的散射:也属于物质的本征散射。
浓度的不均匀性的散射:所用的玻璃中有些含有几种氧化
物,以改变折射率。而氧化物浓度的不均匀性或起伏,也会
引起散射,产生损耗。

光纤的损耗特性PPT教学课件

第四讲 光纤的损耗特性
主要内容
• 一、损耗的定义 • 二、损耗的种类及其产生原因 • 三、损耗波谱特性
损耗的定义
当光在光纤中传输时,随着传输距离的增
加,光功率逐渐减小,这种现象即称为
光纤的损耗。损耗一般用损耗系数α表
示:
10 lg Pi
L Po
(单位:dB/km)
• 损耗大小影响光纤的传输距离长短和中
3.三处最有可能发展成为城 市的是哪一处?为什么?除此 而外,你知道哪些地方还分布 有较大的城市? 4. 综上所述,影响聚落形成 和发展的因素有哪些?
乡村的分布:乡村民居有的集中, 有的分散,大多依山傍水,沿河流、 山麓或公路、铁路分布。
城市的分布:城市是由乡村发展
而来的,在干流与支流汇合处,或 河流入海处,往往形成比较大的城市。
沿河流而建,屋顶坡度大,墙体单薄,门窗 较大。因南方降水量大,气温高。
形成和发展
聚 落
形式
分布
与地理环 境的关系
世界民居
1、城市与乡村的差异表现在 A乡村的道路较城市密集、错综复杂。 B人口的职业构成有较大的差异 C功能差别,乡村功能较为复杂 D人口密度不同,乡村人口稠密 2、下列哪种条件不利于聚落的形成 A水源充足 B交通便利 C自然资源丰富 D崎岖山地
6、读下图,北非的民居的屋顶大多是平顶。
这是为什么?
• 北非气候干旱,屋顶建成平顶还可晾晒农 产品。
7、民居临湖分布的现象相当普遍,在支流与干流汇 合处,或者河流入海处,往往形成比较大的城市。你 能解释这些现象吗?
临河临湖分布,水运交通便利,有利于物资 和人员的集散,容易形成较大城市。
课下搜集有关北极地区因纽特 人的冰屋、我国黄土高原的窑洞、 云南西双版纳地区的傣族竹楼的资 料和图片,试比较它们与当地自然 环境的关系。

光纤的弯曲损耗抗弯曲光纤标准G及试验PPT课件

但,由于接入网中经常出现小的弯曲半径,ITU-T在2006年12月发布了 新的光纤建议书G.657《适用于接入网的抗弯曲单模光纤》[4]。 G.657中推荐了两类光纤:
➢ G.657A 与 G.652 光 纤 完 全 兼 容 , 可 用 于 O 、 E 、 S 、 C 、 L 带 ( 1260~1625nm),其传输指标和连接性能与G.652D光纤相同,其实 是一种“改进型G.652光纤”,这种光纤只对G.652光纤进行了少量的 修改,例如弯曲损耗、弯曲半径、寿命、几何尺寸容差等。 ➢ G.657B与G.652光纤不兼容,其设计的主要目的是用于1310、1550 、1625nm波长上的室内短距离传输。
一、光纤弯曲损耗的理论和计算
从式(1)、(2)、(3)可以得到: ➢ 按G.652光纤通常的应用条件,即λ=1550nm, λcf=1300nm,再取Δ=0.65%,R=15mm,计算得到弯曲损耗
αc=0.054dB/m,折合每弯曲10圈宏弯损耗为0.051dB。
➢ 再取R=10mm,计算得到弯曲损耗αc=6.13dB/m,折合每
190
(n…m……)………….(7)
光缆结构的松紧也影响截止波长(主要是由于引起微弯),一般而言,对 于同一种光纤,松套光缆截止波长降低较小,带状光缆次之,紧套光纤成缆 后其截止波长降低最大[2]。表2给出了试验结果。
表2 光纤光缆截止波长数据统计平均值
光缆结构 松套光缆
光纤λcf (nm) 光缆λcc (nm)
SG15 Q5/15经讨论得出结论:对于用在测试尾纤和设备中的光纤,建议 采用弯曲性能已经改进的光纤,其受大功率而损坏的情况会因此改善。
四、最新的抗弯曲光纤标准G.657介绍
在ITU建议L.13:“无源光接点的性能要求:在室外环境的接头密封”中, 5.3.1节有下述规定:

光纤的损耗和色散PPT47页


61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢!
光纤的损耗和色散
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是
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