opgw48芯光缆参数 opgw光缆参数表( 五 )


距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高 。轨道之间的这种能级差别的大小就叫能级差 。当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸收相应级别的能级差的能量 。
在光纤中,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上 。这一电子吸收了光能,就产生了光的吸收损耗 。
制造光纤的基本材料二氧化硅(SiO2)本身就吸收光,一个叫紫外吸收,另外一个叫红外吸收 。目前光纤通信一般仅工作在0.8~1.6μm波长区,因此我们只讨论这一工作区的损耗 。
石英玻璃中电子跃迁产生的吸收峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右 。随着波长增大,其吸收作用逐渐减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长 。不过,紫外吸收对在红外区工作的石英光纤的影响不大 。例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸收可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只有0.ldB/km 。
石英光纤的红外吸收损耗是由红外区材料的分子振动产生的 。在2μm以上波段有几个振动吸收峰 。
由于受光纤中各种掺杂元素的影响,石英光纤在2μm以上的波段不可能出现低损耗窗口,在1.85μm波长的理论极限损耗为ldB/km 。
通过研究,还发现石英玻璃中有一些"破坏分子"在捣乱,主要是一些有害过渡金属杂质,如铜、铁、铬、锰等 。这些"坏蛋"在光照射下,贪婪地吸收光能,乱蹦乱跳,造成了光能的损失 。清除"捣乱分子",对制造光纤的材料进行格的化学提纯,就可以大大降低损耗 。
石英光纤中的另一个吸收源是氢氧根(OHˉ) 期的研究,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸收峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸收损耗最为严重,对光纤的影响也最大 。在1.38μm波长,含量仅占0.0001的氢氧根产生的吸收峰损耗就高达33dB/km 。
这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源很多,一是制造光纤的材料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在原料提纯过程中不易被清除掉,最后仍以氢氧根的形式残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反应而生成了水;四是外界空气的进入带来了水蒸气 。然而,现在的制造工艺已经发展到了相当高的水平,氢氧根的含量已经降到了足够低的程度,它对光纤的影响可以忽略不计了 。
4、散射损耗
在黑夜里,用手电筒向空中照射,可以看到一束光柱 。人们也曾看到过夜空中探照灯发出粗大光柱 。
那么,为什么我们会看见这些光柱呢?这是因为有许多烟雾、灰尘等微小颗粒浮游于大气之中,光照射在这些颗粒上,产生了散射,就射向了四面八方 。这个现象是由瑞利最先发现的,所以人们把这种散射命名为"瑞利散射" 。
散射是怎样产生的呢?原来组成物质的分子、原子、电子等微小粒子是以某些固有频率进行振动的,并能释放出波长与该振动频率相应的光 。粒子的振动频率由粒子的大小来决定 。粒子越大,振动频率越低,释放出的光的波长越长;粒子越小,振动频率越高,释放出的光的波长越短 。这种振动频率称做粒子的固有振动频率 。但是这种振动并不是自行产生,它需要一定的能量 。一旦粒子受到具有一定波长的光照射,而照射光的频率与该粒子固有振动频率相同,就会引起共振 。粒子内的电子便以该振动频率开始振动,结果是该粒子向四面八方散射出光,入射光的能量被吸收而转化为粒子的能量,粒子又将能量重新以光能的形式射出去 。因此,对于在外部观察的人来说,看到的好像是光撞到粒子以后,向四面八方飞散出去了 。