光信息传输技术.pptx
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1、光信息传输技术,本讲主要内容,光信息在自由空间(大气)的传输 大气衰减 大气湍流 光信息在光纤中的传输光纤的基本概念光束在光纤中的传播特性光纤损耗特性几种典型的无源光波导器件,大气层结构,地球,光信息在自由空间(大气)的传输,1 大气层的结构,大气层的组成及其性质,干洁空气的主要成分(25 千米以下),6,大气中有大量的粒度在 0.03 m到2000 m之间的固态和液态微粒,它们大致是尘埃、烟粒、微水滴、盐粒以及有机微生物等。由于这些微粒在大气中的悬浮呈胶溶状态,所以通常又称为大气气溶胶。,气溶胶,7,光波在大气中传播时,大气气体分子及气溶胶的吸收和散射会引起的光束能量衰减。,激光在大气中传播
2、时,一部分光能量被吸收而转变为其他形式的能量(如热能等),一部分能量被散射而偏离原来的传播方向(即辐射能量空间重新分配)。吸收和散射的总效果使传输光能量出现衰减。,2 大气衰减,9,衰减系数描述了吸收和散射两种独立物理过程对传播光能量的影响,km和m分别为分子的吸收和散射系数;ka和a分别大气气溶胶的吸收和散射系数。大气衰减的朗伯定律,表明光强随传输距离的增加呈指数规律衰减。,10,(1)大气吸收,分子的吸收特性强烈的依赖于光波的频率。,光在大气中传输时,由于大气的分子和气溶胶等的吸收作用而减弱的现象。,11,对某些特定的波长,大气呈现出极为强烈的吸收,光波几乎无法通过。,大气分子吸收,12,
3、根据大气的这种选择吸收特性,一般把近红外区分成八个区段,将透过率较高的波段称为“大气窗口”。在这些窗口之内,大气分子呈现弱吸收。目前常用的激光波长都处于这些窗口之内。,大气窗口,大气中总存在着局部的密度与平均密度统计性的偏离密度起伏,破坏了大气的光学均匀性,一部分光能量会向其他方向传播,从而导致光在各个方向上的散射。,(2)大气散射,散射的类型,15,在可见光和近红外波段,光波长总是远大于大气分子的线度,这一条件下的散射为瑞利散射。瑞利散射光的强度与波长的四次方成反比,散射光的方向较为分散。米氏散射光的向前方向比向后方向的散射强度更强,方向比较明显。,瑞利和米氏散射的特点,16,天空为什么是蓝
4、色的,太阳为什么是红色的?,17,云是什么颜色?,光的米氏散射,云的颜色,18,云中的水滴或冰晶的大小,足以令各种波长(不同颜色)的可见光强烈地散射。由于光在大量水滴或冰晶之间向各个方向作出多重散射,并对可见光只有微弱吸收,所以散射后的光包含各种可见光波长,并组成我们所看见的白色。,云为什么是白色的?,19,云为什么是灰色或暗色的?,當云越来越厚时,更多的阳光会被反射或吸收,愈來愈少的阳光可以穿透云层。由于很少阳光可以到达云层底部,导致地面观察者看到的阳光大为减少,所以云层呈灰色或暗色。,20,云为什么是红色或橙色的?,云的顏色还取决于照射在云上的光的顏色。在日落时,当阳光穿过厚厚的大气层和尘
5、埃顆粒后,蓝光等短波长的光以瑞利散射方式散射,只剩下红到橙色或红色的光。云反射这些未被散射的红色或橙色光,并呈现这些颜色。,21,大气湍流是大气中一种不规则的随机运动,它是由各种尺度的旋涡连续分布叠加而成,旋涡尺度大的可达数百米,最小尺度约为1毫米。湍流每一点上的压强、速度、温度等物理特性等随机变化。,大气湍流,3 大气湍流效应,大气湍流导致的空气折射率不均匀会引起的光波振幅和相位起伏。,(1)大气闪烁,光束强度在时间和空间上随机起伏,光强忽大忽小,即所谓光束强度闪烁。,(2)光束的弯曲和漂移,在接收平面上,光斑位置以某个统计平均位置为中心,发生快速的随机性跳动(其频率可由数赫到数十赫),此现
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