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光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性).ppt

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光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性)课案

偏振模色散PMD 单模光纤只能传输一种基模的光。基模实际上是由两个偏振方向相互正交的模场HE11x和HE11y所组成。若单模光纤存在着不圆度、微弯力、应力等,HE11x和HE11y存在相位差,则合成光场是一个方向和瞬时幅度随时间变化的非线性偏振,就会产生双折射现象,即x和y方向的折射率不同。因传播速度不等,模场的偏振方向将沿光纤的传播方向随机变化,从而会在光纤的输出端产生偏振色散。通常小于0.5 ps/ km1/2 色散补偿技术 当前,发展比较成熟的、主流的色散补偿技术主要是采用色散补偿光纤(DCF)来进行色散补偿。其主要技术是在每个(或几个)光纤段的输入或输出端通过放置DCF色散补偿模块(DCM),周期性地使光纤链路上累积的色散接近零,从而可以使单信道1550nm外调制光纤干线的色散得到较好的补偿。 因此,对于超长距离的光纤传输,现有的色散补偿技术可以相对较好的解决色散问题,对于超远距离的传输,其首要考虑的因素是光纤的衰减特性。 * * * * G654光纤特性(色散、衰减) 问题讲述流程 1 光纤的分类及应用场合 2 光纤的色散特性 3 光纤的衰减特性 4 对各种单模光纤特性的比较(给出G654光纤的特性) 1 光纤的分类及应用场合 单模光纤的分类 目前,光纤主要分为两大类,单模光纤和多模光纤。 按照ITU的规范,单模光纤的分类如下: 多模光纤的分类: 从性能上讲A1类光纤比A2,A3,A4光纤特性好的多。多模光纤主要用于 短距离的局域网、数据链路及传感等方面。 多模光纤的分类 光纤纤芯包层模型 Fibre core SiO2+ GeO2 ? 10 μm n1 ? 1.443 SiO2 Cladding ? 125 μm±2??m n2 ? 1.44 n1n2 单模:8 ~10mm 多模:50mm 125mm 纤芯 包层 涂覆层 护套层 传感器光纤 保偏光纤 熊猫 领结 椭圆 光敏光纤 Photosensitive Fiber for Fiber Gratings 1 光纤的分类及应用场合 中继光缆 低损耗,宽带宽;市内,城市间,长途 海底光缆 低损耗,宽带宽,高机械性能,高可靠性;海底 用户光缆 高密度,宽带宽,中低损耗;计算机网,光纤到户 局内光缆 体积小,重量轻,柔软;局域网 无金属光缆 低损耗,抗电磁干扰;电力,石化,交通 复合光缆 低损耗;电力 …... 应用场合 2 光纤的损耗(衰减)特性 光纤的损耗(衰减)特性 光波在光纤中传输时随着传输距离的增加而光功 率逐渐下降,这就是光纤的传输损耗(也可叫传 输衰减)。 形成光纤损耗的原因有很多,有来自光纤本身的 损耗(吸收损耗、散射损耗),也有光纤与光源 的耦合损耗以及光纤之间的连接损耗,还有光纤 弯曲损耗以及纤芯与包层中的损耗。 光纤本身损耗的分类 吸收损耗 散射损耗 本征吸收损耗:光波通过光纤材料时的损耗 杂质吸收损耗:材料的不纯净以及工艺的不完善造成的附加吸收损耗(过渡金属离子吸收以及水的氢氧根离子的吸收) 线性散射损耗 非线性散射损耗(与石英光纤的振动激发态 有关) 瑞利散射:光纤材料折射率随机性变化引起 材料不均匀引起的散射 光纤损耗(衰减)的定义 光纤衰减是对光信号在光纤中传输时能量损失的 一种度量,单位为dB,在工作波长为λ时的衰减 A定义为: p1、p2分别为光纤注入端和输出端的光功率。 ( dB与dBm) ) ( lg 10 ) ( 2 1 dB p p A = l ? 若光纤是均匀的,则还可以用单位长度的衰减即衰减系数α来表示: ) / ( lg 10 1 ) ( 1 ) ( 2 1 km dB p p L A L = = l l a 光纤损耗(衰减)的定义 3 光纤的色散特性 光纤中的色散 光脉冲注入光纤后,长距离传输后脉冲的宽度被展宽 光纤的色散严重影响了系统的误码性能,并限制了通信系统的容量和通信距离 模间色散(Mode Dispersion) 材料色散(Chromatic Dispersion) 波导色散(waveguide dispersion) 偏振模色散(Polarization Mode Dispersion) 光纤色散的分类: 模间色散 在多模光纤中,各个模式走不同的路径,高阶模走的路程长,低阶模走的路程短,因此到达光纤终端的时间先后不同,造成脉冲展宽,如下图所示。这种由于传输模式引起的

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