光纖的色散主要有材料色散、波導(dǎo)色散、偏振模色散和模間色散四種。其中,模間色散是多模光纖所特有的。
多模傳輸時(shí),光纖各模式在同一波長下,因傳輸常數(shù)的切線分量不同,群速不同所引起的色散。多模光纖中,以不同角度射入光纖的射線在光纖中形成不同的模式。光纖基本結(jié)構(gòu)中的圖畫出了三條不同角度的子午射線。其中沿軸心傳輸?shù)纳渚€為最低次模,其切線方向的傳輸速度(即群速)最快,首先到達(dá)終端。沿剛好產(chǎn)生全反射角度傳輸?shù)纳渚€為最高次模,其切線方向的傳輸速度最慢,最晚到達(dá)終端。它們到達(dá)終端的時(shí)間就有差異,模式間的這種時(shí)間差或時(shí)延差就叫做模式色散,或稱模間色散。
多模光纖的色散用光纖帶寬(MHzkm)表示,帶寬是從頻域特性表示光纖色散大小的。
信號(hào)不是單一模式會(huì)引起模式色散。多模光纖中,模式色散在三種色散中是主要的。
是光纖材料的折射率隨頻率(波長)而變,可使信號(hào)的各頻率(波長)群速度不同引起色散。
某個(gè)模式本身,由于傳輸?shù)氖怯幸欢▽挾阮l帶,不同頻率下傳輸常數(shù)的切線分量不同,群速不同所引起的色散。
材料色散和波導(dǎo)色散在實(shí)際情況下很難截然分開,所以在許多情況下將這二種色散統(tǒng)稱為模內(nèi)色散。
這四種色散作用還相互影響,由于材料折射率n是波長λ(或頻率w)的非線性函數(shù),d2n/d2λ≠0,于是不同頻率的光波傳輸?shù)娜核俣炔煌鶎?dǎo)致的色散成為材料色散。
由于導(dǎo)引模的傳播常數(shù)β是波長λ(或頻率w)的非線性函數(shù),使得該導(dǎo)引模的群速度隨著光波長的變化而變化,所產(chǎn)生的色散成為波導(dǎo)色散(或結(jié)構(gòu)色散)。
偏振模色散指光纖中偏振色散,簡(jiǎn)稱 PMD(polarization modedispersion),它是由于實(shí)際的光纖中基模含有兩個(gè)相互垂直的偏振模,沿光纖傳播過程中,由于光纖難免受到外部的作用,如溫度和壓力等因素變化或擾動(dòng),使得兩模式發(fā)生耦合,并且它們的傳播速度也不盡相同,從而導(dǎo)致光脈沖展寬,引起信號(hào)失真。
不同的導(dǎo)引模的群速度不同引起的色散成為模間色散,模間色散只存在與多模光纖中。
色散限制了光纖的帶寬-距離乘積值。色散越大,光纖中的帶寬-距離乘積越小,在傳輸距離一定(距離由光纖衰減確定)時(shí),帶寬就越小,帶寬的大小決定傳輸信息容量的大小。
由于光纖中所傳信號(hào)的不同頻率成分,或信號(hào)能量的各種模式成分,在傳輸過程中,因群速度不同互相散開,引起傳輸信號(hào)波形失真,脈沖展寬的物理現(xiàn)象稱為色散。光纖色散的存在使傳輸?shù)男盘?hào)脈沖畸變,從而限制了光纖的傳輸容量和傳輸帶寬。從機(jī)理上說,光纖色散分為材料色散,波導(dǎo)色散和模式色散。前兩種色散由于信號(hào)不是單一頻率所引起,后一種色散由于信號(hào)不是單一模式所引起。
?光纖中傳輸?shù)墓庑盘?hào)具有一定的頻譜寬度,也就是說光信號(hào)具有許多不同的頻率成分。同時(shí),在多模光纖中,光信號(hào)還可能由若干個(gè)模式疊加而成,也就是說上述每一個(gè)頻率成份還可能由若干個(gè)模式分量來構(gòu)成。
光纖主要分傳輸點(diǎn)模數(shù)類、折射率分布類兩大類,其中傳輸點(diǎn)模數(shù)類分單模光纖(Single Mode Fiber)和多模光纖(Multi Mode Fiber),折射率分布類光纖可分為跳變式光纖和漸變式光纖...
PCI這種總線類型的網(wǎng)卡在當(dāng)前的臺(tái)式機(jī)上相當(dāng)普遍,也是目前最主流的一種網(wǎng)卡接口類型。因?yàn)樗腎/O速度遠(yuǎn)比ISA總線型的網(wǎng)卡快(ISA最高僅為33MB/s,而目前的PCI 2.2標(biāo)準(zhǔn)32位的PCI接口...
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,家庭網(wǎng)絡(luò)覆蓋的面積也越來越廣,而光纖收發(fā)器也應(yīng)運(yùn)而生,光纖收發(fā)器也稱為光電轉(zhuǎn)化器,是連接網(wǎng)絡(luò)的必備設(shè)備。一、按性質(zhì)分從光纖的性質(zhì)來劃分,可以分為多模光纖收發(fā)器和單模光纖收發(fā)器。...
光纖通信所用的光源有一定的譜線寬度,發(fā)光二極管為(100~200)×10-8cm,普通的半導(dǎo)體激光器比發(fā)光二極管小,譜線寬度最窄的是動(dòng)態(tài)單縱模激光器,小于10-8cm,這種激光器所對(duì)應(yīng)的頻率寬度也有若干千兆赫。材料色散和波導(dǎo)色散都是由于光源不是單一頻率引起的,所以光源的譜線寬度對(duì)它們的影響很大。
單模光纖只傳單一基模,所以只有材料色散和波導(dǎo)色散,沒有模式色散。石英系單模光纖,其零材料色散波長在1.27μm,在1.31μm波長附近,材料色散和波導(dǎo)色散的大小相等,符號(hào)相反,兩者正好抵消,使單模光纖的總的色散為零,該波長就成為普通單模光纖的零色散波長。
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光纖分類與比較(包括各種單模光纖色散與衰減特性)
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使用脈寬為1.6ps的脈沖光抽運(yùn)0.6m長的光子晶體光纖,測(cè)量由光纖中自發(fā)四波混頻過程所產(chǎn)生光子對(duì)的頻譜,并利用所獲得的相位匹配數(shù)據(jù)確定了待測(cè)光纖的色散。當(dāng)抽運(yùn)光的中心波長以1nm的步長,在1037~1047nm的范圍內(nèi)變化時(shí),通過可調(diào)諧濾波器和單光子探測(cè)器測(cè)量光子晶體光纖產(chǎn)生的信號(hào)和閑頻光子對(duì)的頻譜,從而獲得11組四波混頻相位匹配數(shù)據(jù)。然后使用階躍有效折射率模型對(duì)所獲得的相位匹配數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,得出待測(cè)光子晶體光纖的纖芯半徑和包層空氣比的有效值分別為0.949μm和29.52%,并在此基礎(chǔ)上計(jì)算了光纖的色散及全頻譜范圍內(nèi)的四波混頻相位匹配曲線。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,曲線預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值之間誤差小于0.1%。
其計(jì)算公式為 :
σ= δλ*D*L
其中:δλ 為光源的均方根譜寬,D(λ ) 為色散系數(shù),L 為長度,現(xiàn)在的單模光纖色散系數(shù)一般為20ps/km.nm ,光纖長度越長,則引起的色散總值就越大。色散系數(shù)越小越好,,因色散系數(shù)越小,根據(jù)上式可知,光纖的帶寬越大,傳輸容量也就越大。所以,傳輸2.5G 以上光信號(hào)時(shí),要考慮光纖色散對(duì)傳輸距離的影響,最好采用零色散的G.653 光纖傳輸,但光纖色散為零時(shí),傳輸WDM 波分光信號(hào)會(huì)產(chǎn)生四波混頻等非線性效應(yīng),所以色散要小,但不能為零,最終采用的光纖為G.655 光纖來傳輸10G 的光信號(hào)和WDM 波分復(fù)用信號(hào)。對(duì)于單模光纖,其帶寬系數(shù)在25GHz.km 以上,但多模光纖的帶寬系數(shù)一般在1GHz.km 以下。所以,多模光纖一般用于622M 以下短距離的通信,而單模光纖可用于多種速率的通信。
ITU-T G.652 建議規(guī)定零色散波長范圍為:1300nm~1324nm ,最大色散斜率為0.093ps/(nm 2 .km ),在1525~1575nm 波長范圍內(nèi)的色散系數(shù)約為20ps/(nm.km )。
ITU-T G.653 建議規(guī)定零色散波長為:1550nm ,在1525~1575nm 區(qū)的色散斜率為0.085ps/(nm 2 .km )。在1525~1575nm 波長范圍內(nèi)的最大色散系數(shù)為3.5ps/(nm.km )。
G.655 光纖在1530~1565nm 范圍內(nèi)的色散系數(shù)在絕對(duì)值應(yīng)處于0.1~6.0 ps/(nm 2 .km )。
色散主要用色散系數(shù)D(λ ) 表示。色散系數(shù)一般只對(duì)單模光纖來說,包括材料色散和波導(dǎo)色散,統(tǒng)稱色散系數(shù)。
光纖色散系數(shù)的定義:每公里的光纖由于單位譜寬所引起的脈沖展寬值,與長度呈線性關(guān)系。
光纖通信雖然“時(shí)尚”,但是影響它傳輸?shù)姆矫孢€是有的,我們主要從色散、衰減對(duì)光纖的影響和一些影響光纖通信是外在因素進(jìn)行改善。這樣能讓我們的通信性能得到大幅度提高。許多朋友對(duì)于這方面的知識(shí)都存有疑惑,下面我們就來針對(duì)性的講解一下如何對(duì)光纖損耗進(jìn)行測(cè)量以及減少光纖色散方法。
首先對(duì)減少色散來提高性能的主要方法有以下四種:(1)采用色散補(bǔ)償光纖—通過接負(fù)色散的色散補(bǔ)償光纖進(jìn)行色散補(bǔ)償,使得色散接近零,更好的提高了光纖通信的性能。(2)我們可以采用光纖光柵—在纖芯內(nèi)形成一個(gè)窄帶濾波器來減少色散。(3)對(duì)光源實(shí)現(xiàn)預(yù)啁啾—可以延長系統(tǒng)的傳輸距離來減少色散。(4)利用自相位調(diào)制效應(yīng)—使得信號(hào)頻譜逐漸展寬來減少色散。主要通過這幾種方法來減少色散損耗,可以很好的改善光纖的通信性能。
其次,對(duì)影響光纖通信的外在因素進(jìn)行改善。要使光纖通信能夠在日常生活中穩(wěn)定的工作,就必須要加強(qiáng)光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控管理,通過合理的檢測(cè)每個(gè)光纖,在最短的時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題。這樣會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)修復(fù)損壞的光纖,減少損失,同時(shí)在進(jìn)行光纖布線的施工時(shí)候要有完備的設(shè)計(jì)圖紙,這樣做能夠在施工的時(shí)候盡量減少對(duì)光纖造成破壞。
雖然衰減也在光纖中存在,但是隨著科技的發(fā)展自從出現(xiàn)光放大器后,光的衰減將不再是問題了,使得光纖能更好的傳輸信號(hào)。
通過測(cè)量光纖損耗的值能夠更好的有助于提高系統(tǒng)的性能。光纖損耗的測(cè)量主要有兩種,下面是兩種損耗測(cè)量的主要原理圖,第一種是剪斷法,第二種是后向散射法。其中剪斷法是測(cè)量光纖損耗的基準(zhǔn)方法用的比較廣泛,但是后向散射法測(cè)量時(shí)不需要破壞光纖,所以測(cè)量是可以綜合考慮用哪種方法進(jìn)行測(cè)量。
網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的趨勢(shì)
傳輸網(wǎng)是各種業(yè)務(wù)網(wǎng)的傳送載體,所以各個(gè)運(yùn)營商在不斷地發(fā)展和加快網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,目前,光網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娜萘科骄?—12月增加一倍,這樣的增長速度更加說明了光網(wǎng)在通信中的主要作用。隨著人類社會(huì)信息化的發(fā)展,通信的容量和帶寬要求不斷增大,所以波分復(fù)用技術(shù)被廣泛地應(yīng)用,即引入了WDM光網(wǎng)絡(luò)技術(shù),極大的提高了信息的傳輸速率。因?yàn)椴捎妹芗ǚ謴?fù)用技術(shù),可以充分的利用光纖的寬帶資源,而且便于人們維護(hù)穩(wěn)定性好,全光網(wǎng)具有自動(dòng)修復(fù)的功能。
我們現(xiàn)在傳輸網(wǎng)的許多性能都在飛速提高著,其中包括可靠性、高效性、擴(kuò)展性等等,菲尼特專注光通信產(chǎn)品研發(fā)銷售,產(chǎn)品類型多達(dá)一萬種,12年內(nèi)榮獲15項(xiàng)光通訊專利,菲尼特所有光纖產(chǎn)品,有源產(chǎn)品質(zhì)保一年,無源產(chǎn)品質(zhì)保三年。如果你有達(dá)標(biāo)光纖產(chǎn)品的需求,可以考慮一下菲尼特品牌??傊?,科學(xué)不斷的發(fā)展著,光纖的技術(shù)也在不斷地更新,我們一定要跟得上時(shí)代通訊的節(jié)奏。