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文檔簡介
1、光光 纖纖FiberFiber 1 1、本講對光纖的結(jié)構(gòu)和分類,光纖的導(dǎo)光原、本講對光纖的結(jié)構(gòu)和分類,光纖的導(dǎo)光原理,光纖的傳輸特性作一介紹。理,光纖的傳輸特性作一介紹。 2 2、對于導(dǎo)光原理,將采用射線法進(jìn)行分析。、對于導(dǎo)光原理,將采用射線法進(jìn)行分析。 3 3、分析影響光纖傳輸性能的兩大因素:、分析影響光纖傳輸性能的兩大因素: 損耗及色散。損耗及色散。 4 4、單模光纖和多模光纖。、單模光纖和多模光纖。 5 5、光纜及其制造。、光纜及其制造。 的折射角度也是不同。光纖通信就是基于以上原的折射角度也是不同。光纖通信就是基于以上原理而形成的。理而形成的。表中給出了一些介質(zhì)的折射率。表中給出了一些
2、介質(zhì)的折射率。材料材料空氣空氣水水玻璃玻璃石英石英鉆石鉆石折射率折射率1.0031.331.521.891.432.42光的折射光的折射光的反射光的反射 3光的偏振 光波屬于橫波,即光的電磁場振動方向與傳播方向垂直。如果光波的振動方向始終不變,只是光波的振幅隨相位改變,這樣的光稱為線偏振光(完全偏振光),如下圖所示,“旋光現(xiàn)象”。 從普通光源發(fā)出的光不是偏振光,而是自然光,如下圖所示。 自然光在傳播的過程中,由于外界的影響在各個(gè)振動方向的光強(qiáng)不相同,某一個(gè)振動方向的光強(qiáng)比其他方向占優(yōu)勢,這種光稱為部分偏振光,如下圖所示。光的偏振光的偏振 4光的色散 如下圖,當(dāng)日光通過棱鏡或水霧時(shí)會呈現(xiàn)按紅橙黃
3、綠青藍(lán)紫順序排列的彩色光譜。這是由于棱鏡材料玻璃或水對不同波長對應(yīng)于不同的顏色的光呈現(xiàn)的折射率n不同,從而使光的傳播速度不同和折射角度不同,最終使不同顏色的光在空間上散開。波導(dǎo)波導(dǎo) waveguidewaveguide:微波或光波的傳輸裝置。能夠沿:微波或光波的傳輸裝置。能夠沿著平行于其軸的路徑導(dǎo)引電磁場能流,同時(shí)使能量著平行于其軸的路徑導(dǎo)引電磁場能流,同時(shí)使能量包含在其內(nèi)或于其表面相鄰區(qū)域的任何結(jié)構(gòu)。在媒包含在其內(nèi)或于其表面相鄰區(qū)域的任何結(jié)構(gòu)。在媒質(zhì)中,給定折射率的一層材料,在它的兩邊用較低質(zhì)中,給定折射率的一層材料,在它的兩邊用較低折射率材料層加以限制,從而將波限制在較高折射折射率材料層加
4、以限制,從而將波限制在較高折射率的材料里。率的材料里。導(dǎo)波導(dǎo)波 guided waveguided wave:傳輸媒質(zhì)的分層將波的能量限:傳輸媒質(zhì)的分層將波的能量限制在導(dǎo)體中例如:光纖、波導(dǎo)管傳播的方法。制在導(dǎo)體中例如:光纖、波導(dǎo)管傳播的方法。一種由于特有的材料特性,其能量被限制在材料的一種由于特有的材料特性,其能量被限制在材料的表面之間或表面附近的波。其傳播方向與材料邊界表面之間或表面附近的波。其傳播方向與材料邊界實(shí)際上是并行的。實(shí)際上是并行的。導(dǎo)波的形成導(dǎo)波的形成A AC CB B 波的形成必須與自身發(fā)生相長干涉,否則波就會與波的形成必須與自身發(fā)生相長干涉,否則波就會與自身發(fā)生相消干涉而消
5、失;自身發(fā)生相消干涉而消失; 波的相位不僅在波行進(jìn)時(shí)會變化,而且從介質(zhì)界面波的相位不僅在波行進(jìn)時(shí)會變化,而且從介質(zhì)界面反射時(shí)也要變化;反射時(shí)也要變化; 因此,當(dāng)波路徑因此,當(dāng)波路徑A-B-CA-B-C時(shí)所產(chǎn)生的總相位移必須等于時(shí)所產(chǎn)生的總相位移必須等于2 2的整數(shù)倍。的整數(shù)倍。 模模 mode:mode:傳輸媒質(zhì)中電磁波的一種電磁場分布樣傳輸媒質(zhì)中電磁波的一種電磁場分布樣式。由與電磁波傳播方向垂直的平面內(nèi)一種特殊式。由與電磁波傳播方向垂直的平面內(nèi)一種特殊的場圖形所表征。光纖中的傳播模是由必須滿足的場圖形所表征。光纖中的傳播模是由必須滿足麥克斯韋方程組和一定邊界條件所決定的。麥克斯韋方程組和一定
6、邊界條件所決定的?;旌夏;旌夏?hybrid mode :hybrid mode :電磁波傳播方向上既有電電磁波傳播方向上既有電場分量又有磁場分量的傳播模。一般用場分量又有磁場分量的傳播模。一般用HEHE?;蚰;駿HEH模表示。光纖中一般傳輸這種類型的模式。模表示。光纖中一般傳輸這種類型的模式。 概述:概述: 光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是15um-15um-50um50um,大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直,大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光
7、纖芯的直徑為徑為8um-10um8um-10um。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套,以使光線保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料封套,以使光線保持在芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼外套,用來保護(hù)封套。光纖通常被扎成束,外面有外殼保護(hù)纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層保護(hù)纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆同心圓柱體,它質(zhì)地脆, ,易斷裂易斷裂, ,因此需要外加一保護(hù)層因此需要外加一保護(hù)層。其結(jié)構(gòu)如下圖:。其結(jié)構(gòu)如下圖:光纖的結(jié)構(gòu)光纖的結(jié)構(gòu)光纖的結(jié)構(gòu)光纖的結(jié)構(gòu)1.1.構(gòu)造構(gòu)造
8、: : 1.1 1.1 纖芯與包層纖芯與包層: : 1.2 1.2 外護(hù)層外護(hù)層 纖芯纖芯 包層包層 一次涂敷一次涂敷 二次涂敷二次涂敷 2a 2a 2b 2b2.2.分類分類: :2.1 2.1 按照光纖折射率分布按照光纖折射率分布 (1) (1) 階躍型光纖階躍型光纖SIF SIF 也稱突變型也稱突變型 階躍型光纖在纖芯和包層交界處的折射率呈階梯形階躍型光纖在纖芯和包層交界處的折射率呈階梯形突變,纖芯的折射率突變,纖芯的折射率n1n1和包層的折射率和包層的折射率n2n2是均勻常數(shù)。是均勻常數(shù)。 (2) (2) 漸變型光纖漸變型光纖GIF GIF 也稱梯度型也稱梯度型 漸變型光纖纖芯的折射率
9、漸變型光纖纖芯的折射率n1n1隨著半徑的增加而按一隨著半徑的增加而按一定規(guī)律如平方律、雙正割曲線等逐漸減少,到纖芯定規(guī)律如平方律、雙正割曲線等逐漸減少,到纖芯與包層交界處為包層折射率與包層交界處為包層折射率n2 n2 ,纖芯的折射率不是均,纖芯的折射率不是均勻常數(shù)。勻常數(shù)。 (a) 階躍分布; (b) 三角分布; (c) 高斯分布 n2n2n1n2n2n1纖 芯包 層n2n2n1(a)(b)(c)2.2 2.2 按照光纖傳輸光波電磁場模式按照光纖傳輸光波電磁場模式(1) (1) 單模光纖單模光纖SM:SM:在給定光波長下只能傳播一個(gè)模的在給定光波長下只能傳播一個(gè)模的 光纖。纖芯直徑應(yīng)為工作波長
10、的光纖。纖芯直徑應(yīng)為工作波長的3 34 4倍。倍。 (2) (2) 多模光纖多模光纖MM:MM:在一定光波長下能傳播一個(gè)以上模的在一定光波長下能傳播一個(gè)以上模的光纖。模的數(shù)量將取決于纖芯直徑、數(shù)值孔徑和波長。光纖。模的數(shù)量將取決于纖芯直徑、數(shù)值孔徑和波長。 2.3 2.3 按制造光纖所使用的材料分有按制造光纖所使用的材料分有: : 石英系列、塑料包層石英纖芯、多組分玻璃石英系列、塑料包層石英纖芯、多組分玻璃纖維、全塑光纖等四種。纖維、全塑光纖等四種。目前通信實(shí)際應(yīng)用中多是石英光纖,以后所說的光纖也主目前通信實(shí)際應(yīng)用中多是石英光纖,以后所說的光纖也主要是指石英光纖。實(shí)用光纖主要有三種基本類型要是
11、指石英光纖。實(shí)用光纖主要有三種基本類型 1 1突變型多模光纖突變型多模光纖Step-Index Fiber,SIFStep-Index Fiber,SIF) 2 2漸變型多模光纖漸變型多模光纖Graded-Index Fiber,GIFGraded-Index Fiber,GIF) 3 3單模光纖單模光纖Single-Mode Fiber,SMFSingle-Mode Fiber,SMF)(a) (a) 突變型多模光纖;突變型多模光纖; (b) (b) 漸變型多模光纖;漸變型多模光纖; (c c) 單模光纖單模光纖 (a) 雙包層; (b) 三角芯; (c) 橢圓芯 特種單模光纖 最有用的若干
12、典型特種單模光纖的橫截面結(jié)構(gòu)和折射率分布示于下圖,這些光纖的特征如下。 雙包層光纖 色散平坦光纖Dispersion Flattened Fiber, DFF) 色散移位光纖Dispersion Shifted Fiber, DSF) 三角芯光纖 橢圓芯光纖 雙折射光纖或偏振保持光纖。 飛利浦飛利浦GOLD SERIES光纖,型號光纖,型號M6279424K鍍金接頭鍍金接頭配兩個(gè)配兩個(gè)3.5的方轉(zhuǎn)圓適配器的方轉(zhuǎn)圓適配器3.3.階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析 分析光纖傳輸原理的常用方法:分析光纖傳輸原理的常用方
13、法: 幾何光學(xué)法幾何光學(xué)法 麥克斯韋波動方程法麥克斯韋波動方程法 幾何光學(xué)法分析問題的兩個(gè)出發(fā)點(diǎn):幾何光學(xué)法分析問題的兩個(gè)出發(fā)點(diǎn): 數(shù)值孔徑數(shù)值孔徑 時(shí)間延遲時(shí)間延遲 通過分析光束在光纖中傳播的空間分布和時(shí)間通過分析光束在光纖中傳播的空間分布和時(shí)間分布分布 幾何光學(xué)法分析問題的兩個(gè)角度:幾何光學(xué)法分析問題的兩個(gè)角度: 突變型多模光纖突變型多模光纖 漸變型多模光纖漸變型多模光纖階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析l n0 n2 2l n1 1l l 0l 第一種情況:l 根據(jù)折射(斯奈爾)定律: n0sin 0 =
14、n1sin 0 l 設(shè)在包層界面全反射 即: 2=900 令 1=cl 那么 n1sin c= n2 sin900 , sin c= n2/n1 l 稱c 為包層界面的全反射臨界角l 稱0 為入射臨界角階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) l n0 n2 2l n1 1l l 0l第二種情況:l 光線以大于0的角度入射光纖端面,它產(chǎn)生的界面入射角將小于c ,光線在包層中的折射角小于900 ,該光線將射入包層散失掉)。l 階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fi
15、ber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) l n0 n2 2l n1 1l l 0l第三種情況: l 光線以小于0的角度入射光纖端面,它產(chǎn)生的界面入射角將大于c ,光線在包層中的折射角大于900 ,該光線將在界面產(chǎn)生全反射(從而向前傳播)。l 階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) l n0 n2 2l n1 1l l 0l 可見入射臨界角0是個(gè)很重要的參量,它與光纖折射率的關(guān)系為: l sin 0 = n1 sin(900 c)= (n12- n22 )1/2 n1 (2) 1/2l 為
16、纖芯和包層的相對折射率差:l = (n12- n22)/ 2n12 (n1- n2)/n1階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) l n0 n2 2l n1 1l l 0l 定義光纖的數(shù)值孔徑為入射臨界角0 的正弦,即:l l 越大,NA越大,光纖聚光能力越強(qiáng),可得到越高的耦合效率。 212221nnnNA臨界光錐與數(shù)值孔徑臨界光錐與數(shù)值孔徑 非全反射光全反射光臨界光錐包層( n2)纖芯( n1 n2)c階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)
17、分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) l NA表示光纖接收和傳輸光的能力,NA(或c)越大,光纖接收光的能力越強(qiáng),從光源到光纖的耦合效率越高。l 對于無損耗光纖,在c 內(nèi)的入射光都能在光纖中傳輸。l NA越大, 纖芯對光能量的束縛越強(qiáng),光纖抗彎曲性能越好; 但NA越大,經(jīng)光纖傳輸后產(chǎn)生的信號畸變越大,因而限制了信息傳輸容量。l 所以要根據(jù)實(shí)際使用場合,選擇適當(dāng)?shù)腘A。 階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)時(shí)間延遲時(shí)間延遲 n0 n1 l y 1 o L x 現(xiàn)在我們來觀察光線在光纖中的傳播時(shí)間。圖中,入射角為的光線在長度為L(ox)的光纖中傳輸
18、,所經(jīng)歷的路程為l(oy),在不大的條件下,其傳播時(shí)間即時(shí)間延遲為: = (n1l)/c = (n1Lsec1 )/c (n1L)/c*(1+ 12/2) 式中C為真空中的光速。階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)時(shí)間延遲時(shí)間延遲 由上式得到最大入射角由上式得到最大入射角(= 0)和最小入射角和最小入射角(=0)的光線之間時(shí)間延遲差近似為的光線之間時(shí)間延遲差近似為: = (n1L)/c*(1+ 12/2)- (n1L)/c = L02 /(2n1c) LNA 2/(2n1c) (n1L) /c 這種時(shí)間延遲差在時(shí)域產(chǎn)生脈沖展寬,這種時(shí)間延遲差
19、在時(shí)域產(chǎn)生脈沖展寬,或稱為信號畸變。由此可見,突變型多模光纖或稱為信號畸變。由此可見,突變型多模光纖的信號畸變是由于不同入射角的光線經(jīng)光纖傳的信號畸變是由于不同入射角的光線經(jīng)光纖傳輸后,其時(shí)間延遲不同而產(chǎn)生的。輸后,其時(shí)間延遲不同而產(chǎn)生的。階躍光纖階躍光纖(step-index fiber)(step-index fiber)時(shí)間延遲時(shí)間延遲 例例: 設(shè)光纖設(shè)光纖NA=0.20,n1=1.5,L=1km,請計(jì)算這時(shí)產(chǎn)生,請計(jì)算這時(shí)產(chǎn)生的時(shí)間延遲即脈沖展寬。的時(shí)間延遲即脈沖展寬。 答案:答案: LNA 2/(2n1c) (n1L) /c 脈沖展寬為:脈沖展寬為: = 44ns階躍光纖階躍光纖(s
20、tep-index fiber)(step-index fiber)的射線光學(xué)分析的射線光學(xué)分析( (續(xù)續(xù)) ) 斜射光線在光纖中的傳輸情況較復(fù)雜,由光線在光端面的投影圖可知,傳輸軌跡限定在一定的范圍內(nèi),并與一圓柱面相切,該圓柱面稱為焦散面,半徑為a。 斜射光線就在芯包界面與焦散面間傳輸。以不同角度入射的斜射光線,有不同的焦散面。當(dāng)a。=a時(shí),焦散面與芯包界面重合, 折線變?yōu)槁菪€;當(dāng)a。=0時(shí),斜射光線變?yōu)樽游缇€。 斜射光線的數(shù)值孔徑與子午線不同,比子午線稍大。一般用子午線來定義光纖的數(shù)值孔徑。 漸變型多模光纖具有自聚焦效應(yīng),不僅不同入射角相應(yīng)的光線會聚在同一點(diǎn)上,而且這些光線的時(shí)間延遲也近
21、似相等。 這是因?yàn)楣饩€傳播速度v(r)=c/n(r)(c為光速),入射角大的光線經(jīng)歷的路程較長,但大部分路程遠(yuǎn)離中心軸線,n(r)較小, 傳播速度較快,補(bǔ)償了較長的路程。 入射角小的光線情況正相反,其路程較短,但速度較慢。所以這些光線的時(shí)間延遲近似相等。光在漸變折射率多模光纖中的傳播光在漸變折射率多模光纖中的傳播階躍光纖階躍光纖step-index fiberstep-index fibero on2n2n1n1r rb ba a纖芯纖芯包層包層 纖芯直徑纖芯直徑:2a=50:2a=503 3m m 包層直徑包層直徑:2b=125:2b=1253 3m m1.1.相對折射率差相對折射率差: :
22、 = (n1-n2)/n1= (n1-n2)/n1 纖芯與包層均采用相同的基礎(chǔ)材料纖芯與包層均采用相同的基礎(chǔ)材料SiO2,SiO2,然后各摻入不同的雜質(zhì)然后各摻入不同的雜質(zhì), ,使得使得n1n1略高于略高于n2.n2.2.2.階躍光纖中光射線種類:階躍光纖中光射線種類: (1)(1)子午射線子午射線: :穿越光纖軸線穿越光纖軸線, ,截面截面投影是一條直線投影是一條直線 (2)(2)斜射線斜射線: :不穿越光纖軸線不穿越光纖軸線, ,截面截面投影是焦散面投影是焦散面 折射率分布示圖折射率分布示圖漸變光纖漸變光纖graded index fiber graded index fiber 一種纖芯
23、折射率為離光纖軸距離的函數(shù)的光纖。隨著離軸的距離增加,折射率逐漸降低。這種特性使光線趨于留在纖芯內(nèi)連續(xù)折射,因此迫使光線保持在光纖中。 纖芯直徑:2a=503m 包層直徑:2b=1253m 數(shù)值孔徑 NA(r): 在漸變光纖中,數(shù)值孔徑是纖芯端面上位置的函數(shù)。 NA(r)= n(r)2 - n22 僅當(dāng)光射線落入位置r處的NA(r)以內(nèi),形成全反射,才有形成導(dǎo)波的可能。o on2n2r rb ba a纖芯纖芯包層包層 折射率分布示圖折射率分布示圖n(r)n(r)漸變光纖漸變光纖graded index fibergraded index fiberl 理解漸變光纖時(shí)我們可以這樣假設(shè),如纖芯折射
24、率的變化不是均勻的,而是按照某種規(guī)律 n(r)從軸心的n1沿徑向減小,直到包層界面等于 n2,如下圖。這種漸變折射率分布使纖芯內(nèi)的射線的連續(xù)偏轉(zhuǎn)軌跡如同正弦波振蕩一樣.l 由圖可見,各個(gè)角度的射線經(jīng)連續(xù)偏轉(zhuǎn)后,總是匯集到一點(diǎn),這表明漸變光纖的色散很小。漸變光纖漸變光纖graded index fibergraded index fiberl 漸變型光纖折射率分布的普遍公式為: l n11-2 (r/a)q1/2 n11- (r/a)2 ral n( r)= l n2= n1(1- ) r al 式中n1為芯軸線處折射率,即最高折射率;n2為包層折射率; 為相對折射率差;q為折射率分布指數(shù);a和
25、r分別為纖芯半徑和徑向坐標(biāo)。l 在q,(r/a) 0的極限條件下,該式表示突變型多模光纖的折射率分布。l 在q2,n(r)按平方律(拋物線)變化,該式表示常規(guī)漸變型多模光纖的折射率分布。 常用 q2的光纖上式可簡化為: n11-(r/a)2 ra n( r)= n2= n1(1- ) r a 一般把具有這種折射率分布的光纖叫做折射率漸變光纖,常稱梯度光纖,記為GIF。 梯度光纖也能傳播歪斜射線,由于不斷折射,其軌跡在兩個(gè)焦散面之間彎曲前進(jìn)。 導(dǎo)波截止時(shí)的歸一化頻率稱為歸一化截止頻率,用Vc 表示。 損耗和色散是光纖的最重要的傳輸特性。 損耗限制系統(tǒng)的傳輸距離,色散限制系統(tǒng)的傳輸容量。 本節(jié)討論
26、光纖的色散和損耗的機(jī)理和特性,為光纖通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供依據(jù)。光纖的傳輸損耗光纖的傳輸損耗: loss: loss 在光發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間由光纜吸收、反射、在光發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間由光纜吸收、反射、散射、和輻射的信號功率被認(rèn)為是損耗,通常用散射、和輻射的信號功率被認(rèn)為是損耗,通常用dBdB表示。表示。 一一. .光纖損耗直接決定了通信線路無中繼的區(qū)間光纖損耗直接決定了通信線路無中繼的區(qū)間及中繼站間距離的長度。及中繼站間距離的長度。 目前:目前: 800800900 nm 2.0 dB/km900 nm 2.0 dB/km 1310 nm 0.4 dB/km 1310 nm 0.4 dB/km 15
27、50 nm 0.25db/km 1550 nm 0.25db/km 光纖損耗的不斷下降,促進(jìn)了光纖通信的實(shí)用光纖損耗的不斷下降,促進(jìn)了光纖通信的實(shí)用化?;?。 二二. .表征光纖損耗的損耗系數(shù)表征光纖損耗的損耗系數(shù): : = 10lgPi/Po/L dB/km = 10lgPi/Po/L dB/km 式中式中PoPo是光纖輸出端的光功率;是光纖輸出端的光功率;PiPi是注入是注入光纖的光光纖的光 功率;功率;L L為光功率經(jīng)過的長度。為光功率經(jīng)過的長度。三三. . 光纖損耗機(jī)理光纖損耗機(jī)理 光纖的損耗機(jī)理可大致分為吸收損耗和散射損耗。光纖的損耗機(jī)理可大致分為吸收損耗和散射損耗。 1.1.吸收損耗
28、吸收損耗 物質(zhì)的吸收作用將傳輸?shù)墓饽茏兂蔁崮埽瑥亩煳镔|(zhì)的吸收作用將傳輸?shù)墓饽茏兂蔁崮?,從而造成光功率損失,其原因有三:成光功率損失,其原因有三: a a 物質(zhì)材料的本征吸收物質(zhì)材料的本征吸收: :物質(zhì)材料固有的吸收物質(zhì)材料固有的吸收, ,它基它基本上確定了某一種材料吸收損耗的下限,材料的固有本上確定了某一種材料吸收損耗的下限,材料的固有吸收損耗與波長有關(guān),對于吸收損耗與波長有關(guān),對于SiO2SiO2石英系光纖,本征吸石英系光纖,本征吸收有兩個(gè)吸收帶,一個(gè)是紫外吸收帶,一個(gè)是紅外吸收有兩個(gè)吸收帶,一個(gè)是紫外吸收帶,一個(gè)是紅外吸收帶。收帶。 b b 雜質(zhì)吸收:它是由光纖材料的不純凈而造成的附雜質(zhì)吸收:它是由光纖材料的不純凈而造成的附加吸收損耗
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