塑料光纤在通信网中的应用
1 塑料光纤的传输特性
同其它通信传输介质一样,表征塑料光纤性能的主要指标有:损耗、色散和带宽及相关的化学性质。本文只讨论塑料光纤在通信方面的性能。
1.1 损耗特性
POF的衰减主要受限于芯包塑料材料的吸收损耗和散射损耗。吸收损耗主要来自碳氢键拉伸振动的本征吸收;散射损耗是因为光在传播过程中改变了传播方向造成的能量衰减。PMMA(Polymethyl methacrylate, PMMA)芯塑料光纤在650nm 波长的理论损耗极限是106dB/km 左右, 实际做成的这类光纤传输损耗在100~300dB/km(650nm 波长)。GI-POF 比SIPOF的损耗一般要略高一些,因为无论采用掺杂剂还是采用其它单体与MMA(Methyl methacrylate, MMA)共聚所形成的GI-POF, 很难达到与纯PMMA 同样低的损耗。PMMA 塑料光纤的传输损耗已接近理论极限,从实验结果观测PMMA 阶跃型塑料光纤的损耗光谱,三个低损耗传输窗口分别位于可见光570nm 波长处、650nm 波长处和近红外780nm 波长处。在650nm 波长处的损耗值仅为110dB/km, 非常接近于106dB/km 的理论极限。为降低PMMA 塑料光纤的损耗,可采用氟原子代替PMMA 的氢原子,使基体材料吸收光谱的特征峰向长波长方向移动,从而使可见光与红外区域的损耗降低,也使氟化聚合物芯(PF)POF 的工作波长延伸到了840~1310nm 处,传输速率为2.5Gb/s,传输距离超过500m。日本Asahi Glass 公司研制的氟化梯度折射塑料光纤的衰减系数达到, 在850nm 波长处为41dB/km,1300nm 波长处为33dB/km。全氟化梯度型塑料光纤损耗的理论极限在1300mn 波长为处0.25dB/km,在1500nm 处的损耗可低至0.1d/km,这完全可以和石英光纤的损耗相比拟,为塑料光纤在通信中使用G.652 光纤通信的部件提供了可能, 也为塑料光纤在通信网中的广泛应用奠定了基础[1]。
1.2 带宽特性
带宽是光纤波导的一个重要特点,带宽大小决定了光纤的信息传输能力。增加光纤带宽通常有两种方法:减小光纤芯的数值孔径(NA),较小的NA 使得光纤中具有传输较低阶的模式, 从而减小了模间色散,故能使光纤带宽得到提高;改变光纤芯的折射率,当梯度折射率光纤具有接近于抛物型的最佳折射率分布时,光纤的模间色散最小,可以获得最佳带宽性能。另外,当入射光源的孔径较小时,光纤中只有部分模式激发, 色散小于光纤中全部传输模被激发的情形,因而也可以获得相对高的工作带宽。用作短距离光传输介质的塑料光纤, 按其折射率分布形状可分为两种:阶跃折射率分布塑料光纤和梯度折射率分布塑料光纤。阶跃折射率分布塑料光纤由于模间色散作用使人射光发生反复的反射,射出的波形相对于人射波形出现展宽, 故其传输带宽仅为几十至上百兆赫兹/千米。氟化梯度折射率分布塑料光纤从选择低色散的材料出发,再以优化的梯度折射率分布手段,即可将其折射率分布指数在0.85~1.3μm 波长范围内选定为2.07~2.33,从而抑制模间色散,控制出射光波相对于人射光波展宽的效果,进而可制得传输带宽高达几百兆赫兹/千米至10GHz/km 的梯度折射率分布的塑料光纤[2]。
1.3 色散特性
阶跃型塑料光纤的数值孔径(NA)在0.5 左右,带宽距离可以达40MHz˙100m,已应用于工业控制中,但由于其带宽较小,不适于在航空和室内的通信网络中应用。小NA 阶跃型塑料光纤的NA 值约为0.25~0.3。较小的NA 使得光纤中只传输较低阶的模式, 从而减小了模式色散,使带宽提高210MHz
责任编辑:廖生珏
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