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                光纤光缆的根基道理

                光纤传输基于可用光在两种介质界面发生全反射的道理  突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射率,n1年夜于n2,进进纤芯的光达到纤芯与包层交壤面(简称芯-包界面)时的进射角年夜于全反射临界角c时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,进射光就能在界面经无数次全反射向前传输  本来

                当光纤弯曲时,界面法线转向,进射角度小,是以一部门光线的进射角度变得小于c而不克不及全反射  但本来进射角较年夜的那些光线仍可全反射,所以光纤弯曲光阴仍能传输,但将引起能量损耗  凡是,弯曲半径年夜于50~100毫米时,其损耗可忽略不计  细小的弯曲则将造成严重的微弯损耗 

                人们常用电磁波理论进一步研究光纤传输的机制,由光纤介质波导的鸿沟前提来求解波动方程  在光纤中传布的光包含有很多模式,每一个模式代表一种电磁场分布,并与几何光学中描述的某一光线相对应  光纤中存在的传导模式取决于光纤的回一化频率值式中NA为数值孔径,它与纤芯和包层介质的折射率有关  ɑ为纤芯半径,为传输光的波长  光纤弯曲时,发生模式耦合,一部门能量由传导模转进辐射模,传到纤芯外损耗失落 

                机能:光纤的首要参数有衰减桥蒙粕、带宽等 

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