到广泛应用则以百年计。回顾近百年来科学技术的发展,这种发展趋势是很有启发性的。光纤的发展历史种类及用途光纤的发展历史光纤的发展,大致可以分为三个阶段第阶段,光纤的早期实验室研究阶段。年英国物理学家验证了光可以在个弯曲的水流中传播,证明了全内反射现象的存在,为光纤的发明做好了理论上的准备。年著名的电话发明家贝尔提出光电话的想法,并做了先驱实验。他用话音去调制通过膜孔的太阳光,以阳光做载体将话音传到接收端。尽管贝尔的实验仅仅达到距离,而且音质很差,但所展示的概念确是当今光通信的基础。世纪早期,仍有不少科学家致力于光通信的研究可惜其间的进展不大,原因之是缺乏理想的光源。另外,光在大气中传播必然会受到雨雪雾等各种天气因素的严重干扰。技术的发展需要种能导光的损耗小的透明介质。年,英国的贝尔德提出了利用光的全反射现象制成石英光纤,利用石英光纤来传输图像。年设计出第个光导纤维镜,用于传输人体内部器官图像。年英国皇家科学技术学院的开发出现在所用结构的光纤并命名,正式宣布了光纤的诞生。第二阶段,光纤研究的蓬勃发展和传像应用阶段多模光纤的弯曲损耗实验研究绪论年,美国的希斯乔威滋把高折射率的玻璃棒插在低折射率的玻璃管中,将他们放在高温炉中拉制,得到了玻璃芯玻璃涂层的光纤,初步解决了光纤的漏光问题,为今天的光纤制造工艺奠定了基础。年美国的考特尼普拉特提出用光纤制作熔融面板,作为电子管屏的想法。但由于工艺的原因,这个想法并没有得到实现。年,卡帕提提出了拉制复合光纤的新工艺。这种工艺制造的光纤单丝直径很小,用这种小直径光纤就可以得到具体有高分辨率的光学纤维面板。后来他们改进光纤制造工艺,在光纤上增加吸收套层,减少了杂散光的影响,提高了质将上式代入得,其中定义为等效折射率上式表明,沿曲率半径正方向随增加而增加,这就导致场分布向曲率半径正方向偏移,其结果是导模向漏模转化,引起功率泄漏,造成过渡损耗。而且,随着弯曲方向的改变,损耗沿方向变化曲线将出现震荡。多模光纤弯曲损耗的实验研究本章主要是用实验的方法研究弯曲对光纤的传输损耗的影响。实验装置与实验方法实验图及仪器设备。④图弯曲损耗试验装置图上图是测试弯曲对速的发展。进入新世纪以来,光通信行业挤掉了泡沫步入了健康高速发展的阶段,但全光通信网络是当前与未来发展的主要方向之已经成为业内共识,与光信号处理及智能光交换相关的技术仍然保持着蓬勃的发展态势,光电子集成,光纤传感器及传感系统等多种技术也得到了迅速的发展,并在许多领域中得到了广泛的应用。光纤作为光通信和光传感系统中的信息载体和敏感元件,得益于它的如下优点它能够海量的传输信息。光纤具有极宽频带是其各项优点中最重要的优点,它使得光纤可以传送巨大的信息容量。目前光纤通信使用的光载波,频率在量级,而大量应用的微波载体,频率为量级。原则上讲,前者的信息容量比后者大上万倍。理论上讲,光纤的带宽可达以上按带宽等于光频的计,与之相反,微波频率的带宽仅为光波的十万分之,而金属同轴电缆的带宽则只有。在信息需求量不断迅速增长的现代社会,光纤通信系统所具有的潜在巨大容量无疑具有极其重要的价值,保密性强。外界的干扰进不去,内部的光能也能不能漏出来。用电磁感应的办法来窃听不再奏效。窃听者必须对光纤做破坏性操作才有可能,但这样的办法很容易被终端发觉。这项优点在军事保密通信银行财会管理网络及许多要求保密的应用中格外受到欢迎。其制造原材料便宜,节约有色金属。光纤的基本材料是二氧化硅,地球上的储藏量可以认为取之不尽。而通信电缆是用铜做导线。铜在地球上的蕴藏量十分有限,多模光纤的弯曲损耗实验研究绪论资源显得十分紧缺,价格很贵。相比之下光纤在经济效益方面占很大的优势。抗电磁干扰。石英材料是绝缘介质,因此雷电工业电火花电弧等都不会在光纤中产生感应电磁干扰。纤芯中除导模外的光场在包层的内区就衰减至零。因此,即使有多根光纤在同光缆中,它们彼此间亦不会有相互干扰。这对提高通信质量很有帮助。传输损耗低。同轴电缆的损耗为至,而微米波长的光纤损耗可以低到。线路传输损耗低可大大增加中继站的间距。利用光纤传输的数字信号,无中继距离可
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