Как распространяется свет: отражение, моды, апертура
Волокно — волновод: стеклянная сердцевина, окружённая стеклом с чуть меньшим показателем преломления, так что свет, встречающий границу под пологим углом, отражается обратно, а не уходит. Из этого одного факта следуют различия одномодового и многомодового волокна, угол приёма, решающий, сколько света источника попадёт внутрь, причина, по которой тугой изгиб теряет свет, и классы OM1–OM5 и OS2, на которые ссылаются даташиты. Здесь эта физика изложена в глубину, используемую при проектировании линий.
Устройство волокна
| Слой | Диаметр | Материал | Роль |
|---|---|---|---|
| Сердцевина | 9 мкм (одномод), 50 или 62,5 мкм (многомод) | кварц, легированный германием (выше показатель) | несёт свет |
| Оболочка | 125 мкм | чистый или легированный фтором кварц (ниже показатель) | удерживает свет полным внутренним отражением |
| Покрытие | 250 мкм (или 200 мкм) | акрилат | механическая защита; цветовая маркировка в кабелях |
| Буфер / оболочка кабеля | 900 мкм плотный буфер или свободная трубка | пластик | обращение; к оптике не относится |
Разница показателей преломления сердцевины и оболочки крошечная — около 0,3–0,5 %, — но её достаточно, потому что свет идёт почти параллельно оси.
Полное внутреннее отражение и числовая апертура
Свет, переходя из более плотной среды в менее плотную, отклоняется от нормали; за критическим углом он отражается полностью. В волокне это значит, что лучи в конусе вокруг оси захвачены. Полуугол этого конуса в воздухе задаётся числовой апертурой:
| Волокно | NA | Полуугол приёма | Смысл |
|---|---|---|---|
| Одномод G.652 | ≈ 0,12–0,14 | ≈ 7–8° | вводится только узкий точно нацеленный пучок — только лазерные источники |
| Многомод 50 мкм (OM2–OM5) | 0,20 | ≈ 11,5° | широкий приём — VCSEL и светодиоды вводятся легко |
| Многомод 62,5 мкм (OM1) | 0,275 | ≈ 16° | самый широкий; наследие |
Больше NA = проще ввод, но больше мод и больше модовой дисперсии.
Моды
Мода — устойчивая картина поля, способная идти по волноводу. Их число зависит от размера сердцевины, NA и длины волны (V-число):
| Волокно | Мод на 850 нм | Мод на 1310 нм | Следствие |
|---|---|---|---|
| одномод 9 мкм | — (было бы несколько мод) | 1 | нет модовой дисперсии; дальность задают затухание и хроматическая дисперсия |
| многомод 50 мкм | сотни | ~100 | модовая дисперсия ограничивает полосу × расстояние (Дисперсия и полоса) |
| многомод 62,5 мкм | ~1 000 | — | худшая модовая дисперсия |
Одномодовое волокно одномодово только выше длины волны отсечки (≈ 1 260 нм для G.652): на 850 нм оно несёт несколько мод — поэтому SR-модуль 850 нм по одномоду работает неправильно, а «одномод на 1310/1550» — правильная пара (Несовпадения физики).
Ступенчатый и градиентный профиль
| Профиль | Форма показателя | Где | Эффект |
|---|---|---|---|
| Ступенчатый | постоянный показатель сердцевины, резкая ступень к оболочке | одномодовое волокно | для одной моды неважно |
| Градиентный | параболический: максимум на оси, спад к оболочке | весь телекоммуникационный многомод (OM1–OM5) | внешние лучи идут дальше, но быстрее (ниже показатель), так что моды приходят почти вместе — модовая дисперсия снижена в 100 раз против ступенчатого |
Качество градиентного профиля и отличает OM3 (2 000 МГц·км) от OM4 (4 700 МГц·км): та же геометрия, более точная кривая показателя.
Диаметр модового поля и потери на стыке
В одномодовом волокне свет не заперт в сердцевине 9 мкм; его диаметр модового поля (MFD) ≈ 9,2 мкм на 1310 нм и ≈ 10,4 мкм на 1550 нм. Два волокна с разным MFD или поперечное смещение в разъёме теряют свет:
| Несовпадение | Потери |
|---|---|
| поперечное смещение 1 мкм (SMF) | ≈ 0,2 дБ |
| поперечное смещение 2 мкм | ≈ 0,8 дБ |
| MFD 9,2 против 10,4 мкм (G.652 к G.657.B или DSF) | ≈ 0,1–0,3 дБ |
| 50 мкм в сердцевину 62,5 мкм | ≈ 0 дБ (потери возникают в обратном направлении) |
| 62,5 мкм в сердцевину 50 мкм | 2–4 дБ |
| SMF в MMF | ≈ 0 дБ на стыке, но возбуждаются моды → модовый шум |
| MMF в SMF | > 10 дБ |
Отсюда правила «никогда не смешивать 50 и 62,5» и «никогда не смешивать одномод и многомод» (Разъёмы и типы волокна).
Потери на изгибах
| Тип изгиба | Причина | Эффект |
|---|---|---|
| Макроизгиб | радиус меньше ~30 мм (стандартный SMF), тугие стяжки, двери | свет уходит из оболочки; потери резко растут с длиной волны — линия, исправная на 1310 нм, отказывает на 1550 нм, а тест на 1625 нм находит изгибы, которых 1310 нм не видит |
| Микроизгиб | микроскопические отклонения оси от напряжений кабеля, холода, сдавливания | широкополосный рост потерь |
| Нечувствительное к изгибу волокно G.657.A1/A2/B3 | профиль с траншеей | допустимый радиус 10–7,5–5 мм; внутри зданий, в абонентских вводах FTTH и плотных кроссах |
Многомод терпимее к изгибам, но теряет сначала моды высших порядков, что меняет его полосу.
Классы волокна в одной таблице
| Класс | Сердцевина | Длины волн | Полоса (EMB на 850 нм) | Затухание | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62,5 мкм | 850 / 1300 | 200 МГц·км | 3,5 / 1,5 дБ/км | ISO 11801, TIA-492AAAA |
| OM2 | 50 мкм | 850 / 1300 | 500 | 3,5 / 1,5 | TIA-492AAAB |
| OM3 | 50 мкм | 850 (лазерно-оптимизированное) | 2 000 | 3,0 / 1,5 | TIA-492AAAC |
| OM4 | 50 мкм | 850 | 4 700 | 3,0 / 1,5 | TIA-492AAAD |
| OM5 | 50 мкм | 850–953 (широкополосное) | 4 700 на 850, 2 470 на 953 | 3,0 / 1,5 | TIA-492AAAE |
| OS1 / OS1a | 9 мкм | 1310 / 1550 | — | 1,0 / 1,0 (внутренний, плотный буфер) | ISO 11801 |
| OS2 | 9 мкм | 1310 / 1383 / 1550 | — | 0,4 / 0,4 / 0,4 (свободная трубка, низкий водяной пик) | ISO 11801; ITU-T G.652.D |
| G.657.A/B | 9 мкм | как OS2 | — | как OS2 | нечувствительное к изгибу |
| G.655 / G.654 | 9 мкм | 1550 | — | 0,2 / 0,17 | NZ-DSF для DWDM; сверхнизкие потери для дальних линий |
Дальность по PMD и классам: Таблицы дальности.
Что это значит у трансивера
- Тип разъёма и волокна модуля должны совпадать с хозяйством: SR/SR4 по OM3/OM4, всё остальное по OS2.
- Условие ввода лазера (encircled flux для VCSEL) задано стандартами, чтобы цифры полосы многомода выполнялись — модуль вне спецификации даёт дальность меньше табличной.
- Одномодовые модули по многомоду (со шнуром согласования мод) были трюком 1G (1000BASE-LX по OM1); на 10G+ он не распространяется.
В CodingBox
Модуль сообщает хосту, для какого волокна он предназначен: код разъёма, длина волны и поля длин для SMF, OM1, OM2, OM3 и OM4 — те же классы, что выше. CodingBox их показывает, так что вопрос волокна решается до того, как модуль покинет стол (Check transceiver, Карта памяти).
Стандартизованные волокна, которые дают эти принципы — ITU-T G.652…G.657, многомодовые классы OM1–OM5, специальные волокна, потери на стыках разных волокон и как определить, что проложено: Типы волокна.