光纤通信第四次课课件

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1、回顾:1、光纤的结构2、导光原理(射线理论)3、单模光纤4、多模光纤要想光纤单工作:Vn22)c190 根据物理概念的合理性光纤通信第四次课此时垂直极化波光纤通信第四次课同理,水平极化波Goos-Hanchen相移相移光纤通信第四次课对于垂直极化波,介质对于垂直极化波,介质1中电场分量方向相同,因此介质中电场分量方向相同,因此介质1中的电场分量为:中的电场分量为:(1)全反射时介质1中的波的特点光纤通信第四次课E中包含随X变化的因子和随Z变化的因子两部分,分别说明合成波沿X方向和Z方向的变化规律。沿沿X方方向向按按三三角角函函数数规规律律变变化化,说说明明能能量量在在X方方向上不传播,波呈驻波

2、分布。向上不传播,波呈驻波分布。沿沿Z方方向向呈呈行行波波状状态态,说说明明合合成成波波是是沿沿Z方方向向传传播播的。的。光纤通信第四次课其相位传播常数为:光纤通信第四次课(2)全反射时介质2中的波的特点垂直极化波垂直极化波光纤通信第四次课令:得:光纤通信第四次课故:E2沿沿X方向波的幅度随离开界面的距离按指数形式方向波的幅度随离开界面的距离按指数形式衰减,衰减的快慢由参数衰减,衰减的快慢由参数决定,决定,称为称为X方向的衰减方向的衰减常数常数 E2沿沿Z方向呈行波分布,且传播常数与介质方向呈行波分布,且传播常数与介质1中的中的相同相同 分析不同情况下,E2在X方向衰减的快慢。光纤通信第四次课

3、(3)导波和辐射波的概念如果衰减常数足够大,介质2中的波将只存在于介质1的表面,并沿与界面平行的方向传播,是由介质表面导行的,因此称为导行波,简称导波称为导行波,简称导波不满足全反射条件时,即1c,平面波入射到两介质分界面上,就产生部分反射和折射,一部分能量反射回介质1中,另一部分能量辐射到介质2中,这种波称为辐射波辐射波光纤通信第四次课垂直极化时,1c时介质2中的电场:光纤通信第四次课k2X为实数,在X方向产生相移,而不是衰减,故X方向形成的也是行波,往横向传送能量。能量在X方向发生辐射。k2X称为横向传播常数横向传播常数。称为纵向传播常数纵向传播常数。光纤通信第四次课平面波由光密介质射向光疏介质时,根据入射角1的大小,可以产生两种类型的波:结论:结论:v当入射角大于临界角时产生导行波,能当入射角大于临界角时产生导行波,能量集中在光密介质及其界面附近;量集中在光密介质及其界面附近;v当入射角小于临界角时产生辐射波,一当入射角小于临界角时产生辐射波,一部分能量辐射到光疏介质中并在其中传播部分能量辐射到光疏介质中并在其中传播 光纤通信第四次课

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