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文檔簡介
1、Ⅱ多模光纖的彎曲損耗實驗研究多模光纖的彎曲損耗實驗研究摘要:隨著光通訊、光網(wǎng)絡(luò)、光傳感技術(shù)的發(fā)展,光纖已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于上述系統(tǒng)作為信息載體和敏感元件。多模光纖以其結(jié)構(gòu)簡單、芯徑大、耦合效率高,損耗、色散較大而被廣泛應(yīng)用于小型局域網(wǎng),局域網(wǎng)的鋪設(shè)線路上往往彎曲較多。因此,研究彎曲對多模光纖所傳輸信號的衰減對于合理構(gòu)建和鋪設(shè)局域網(wǎng)是十分必要的。為此,我們實驗研究了62.5微米芯徑多模石英光纖在相同圈數(shù)不同彎曲半徑和相同彎曲半徑不同圈數(shù)情況下
2、的彎曲損耗,得到了如下結(jié)論:(1)多模光纖彎曲時有一個4.5厘米到5厘米的臨界值。(2)當彎曲半徑大于臨界值時,彎曲不對損耗產(chǎn)生影響,當彎曲半徑小于臨界值時,彎曲半徑越小則損耗越大;(3)當彎曲圈數(shù)到一定程度時,彎曲圈數(shù)不影響損耗。關(guān)鍵詞:多模光纖;彎曲損耗;彎曲半徑ExperimentalstudyaboutlossofMultimoldsopticalfiberinducingbybendingAbstract:Alongwithd
3、evelopmentoftheopticalcommunicationtheopticalwktheopticalsenstechnologytheopticalfiberwidelyisalreadyappliedtotheabovesystemastheinfmationcarrierthesensitiveunit.MultimoldsopticalfiberhasbeenappliedwidelyintheLANfitssimp
4、lestructurebigcediameterhighcouplingefficiencyhighlywastebigdispersion.ThelineofLANalwayshasmanybendingtherefeitisnecessarytoresearchthebendingwasteofthemultimoldsopticalfiberfconstructingreasonablylayingdowntheLAN.Fthis
5、,ithasbeenexperimentalstudythatthebendinglossof62.5micronscesdiametersmultimoldssilicafiberhasthesamenumberofloopwithdifferentradiushasthesameradiuswithdifferentnumberofloopobtainedthefollowingconclusion:(1)Themultimolds
6、opticalfiberhaveamarginalwhenhascurving4.5centimetersto5centimeters.(2)Thewindingradiusisbiggerthanmarginalitisnotinfluencelost.Thewindingradiusismesmallthelostmebigwhenthewindingradiussmallerthenmarginal.(3)Windingnumbe
7、rcircletocertaindegreethewindingnumbercircledoesnotaffecttheloss.Keywd:Multimoldsopticalfiberwindingwastewindingradius多模光纖的彎曲損耗實驗研究緒論01緒論緒論1.1引言當今的信息時代是以兩大技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展為基礎(chǔ),同時也是以這兩大技術(shù)為支撐的。其一是包括超大規(guī)模集成電路在內(nèi)的計算機技術(shù),它使信息處理能力成百萬倍的提高其
8、二就是以半導(dǎo)體激光器、光纖和光電子器件為主力軍的通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),它使信息傳輸能力成百上萬倍地提高。1966年,英籍華人高錕博士(當時工作于英國標準電信研究所)深入研究了光在石英玻璃纖維中的嚴重損耗問題,發(fā)現(xiàn)了這種玻璃纖維引起光損耗的主要原因,突破了應(yīng)用的瓶頸,奠定了光纖通信的基礎(chǔ);在高錕理論的指導(dǎo)下,1970年美國的康寧公司拉出了第一根損耗為20dBkm的光纖,日本也做出了超低損耗的光纖(損耗為0.2dBkm,波長為1.55μm),展現(xiàn)
9、出光纖通信技術(shù)發(fā)展的美好前景。1990年后推出的以電時分復(fù)用為基礎(chǔ)的單信道光波通信系統(tǒng),將傳輸速率每五年提高九倍;二十世紀九十年代中期,由于摻鉺光纖放大器的實用化推動了波分復(fù)用技術(shù)的實用化,實現(xiàn)了Tbits量級的傳輸速率;近年來光交叉連接,光分插復(fù)用,光突發(fā)交換,光分組交換,無源光網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)應(yīng)運而生,并得到迅速的發(fā)展。進入新世紀以來,光通信行業(yè)擠掉了“泡沫”步入了健康高速發(fā)展的階段,但全光通信網(wǎng)絡(luò)是當前與未來發(fā)展的主要方向之一已經(jīng)成為業(yè)
10、內(nèi)共識,與光信號處理及智能光交換相關(guān)的技術(shù)仍然保持著蓬勃的發(fā)展態(tài)勢,光電子集成,光纖傳感器及傳感系統(tǒng)等多種技術(shù)也得到了迅速的發(fā)展,并在許多領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用[2]。光纖作為光通信和光傳感系統(tǒng)中的信息載體和敏感元件,得益于它的如下優(yōu)點:(1)它能夠海量的傳輸信息。光纖具有極寬頻帶是其各項優(yōu)點中最重要的優(yōu)點,它使得光纖可以傳送巨大的信息容量。目前光纖通信使用的光載波,頻率在1014Hz量級,而大量應(yīng)用的微波載體,頻率為1010Hz量級。
11、原則上講,前者的信息容量比后者大上萬倍。理論上講,光纖的帶寬可達40THz以上(按帶寬等于光頻的10%計),與之相反,微波(頻率4GHz)的帶寬僅為光波的十萬分之一,而金屬同軸電纜的帶寬則只有60MHz。在信息需求量不斷迅速增長的現(xiàn)代社會,光纖通信系統(tǒng)所具有的潛在巨大容量無疑具有極其重要的價值?。?)保密性強。外界的干擾進不去,內(nèi)部的光能也能不能漏出來。用電磁感應(yīng)的辦法來竊聽不再奏效。竊聽者必須對光纖做破壞性操作才有可能,但這樣的辦法很
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