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1、 第第2章章 光纖傳輸原理及傳輸特性光纖傳輸原理及傳輸特性 本章內(nèi)容提要:本章內(nèi)容提要:光纖和光纜的構(gòu)造與類型光纖和光纜的構(gòu)造與類型光纖的傳輸原理分析光纖的傳輸原理分析 光纖的構(gòu)造參數(shù)光纖的構(gòu)造參數(shù)(光學(xué)和幾何特性光學(xué)和幾何特性) 光纖傳輸特性光纖傳輸特性 光纖的非線性效應(yīng)光纖的非線性效應(yīng) 光纖的機(jī)械與溫度特性光纖的機(jī)械與溫度特性 2.1 光纖和光纜的構(gòu)造及類型光纖與光纜的構(gòu)造光纖?光纜? 所謂“光纖就是任務(wù)在光頻下的一種圓柱體介質(zhì)波導(dǎo),它引導(dǎo)光能沿著軸線平行方向傳輸。 所謂“光纜就是由多根光纖和加強(qiáng)構(gòu)件以及外護(hù)層構(gòu)成。 2.1.1光纖構(gòu)造及類型光纖構(gòu)造及類型 1.光纖構(gòu)造光纖構(gòu)造圖2-1 光
2、纖構(gòu)造2.光纖分類光纖分類按方式來分按方式來分1)多模光纖多模光纖Step-Index Fiber/ Graded-Index Fiber 2)單模光纖:雙包層光纖三角芯光纖單模光纖:雙包層光纖三角芯光纖 圖2-3 典型特種單模光纖SiO2+GeO2SiO2+FSiO2橢圓芯光纖:保偏單模光纖。熊貓光纖:保偏形狀;蝴蝶光纖:保偏形狀 光纖的用途?n有:多模光纖G.651MMF、單模光纖G.652常規(guī)單模光纖、G.653光纖色散位移光纖、G.654光纖低損耗光纖、G.655光纖非零色散位移光纖和G.656光纖。還有其他相關(guān)的單模光纖,如色散平坦光纖DFF和色散補(bǔ)償光纖DCF。各種光纖的適用范圍及
3、特性見表2.1和表2.2 3)按ITU-T已提出的規(guī)范建議,光纖類別光纖類型適 用 范 圍G.651光纖任務(wù)在850 nm的短波長窗口,對于四次群以下的光纖通訊系統(tǒng)較為適用。常用于局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)鏈路G.652光纖在1 310 nm波長性能最正確,是目前運(yùn)用最廣泛光纖。主要運(yùn)用在1 310 nm波長區(qū)開通長間隔622 Mbit/s及其以下系統(tǒng),在1 550 nm波長區(qū)開通2.5 Gbit/s,10 Gbit/s和n2.5 Gbit/s波分復(fù)用系統(tǒng)G.653光纖在1 550 nm任務(wù)波長衰減系數(shù)和色散系數(shù)均最小。主要用于長間隔、高速率,如10 Gbit/s以上系統(tǒng),其缺陷是易受非線性影響,并產(chǎn)生較嚴(yán)
4、重的四波混頻效應(yīng)FWM,它不支持波分復(fù)用系統(tǒng)G.654光纖在1 550 nm波長衰減系數(shù)最小,抗彎曲性能好。主要用于長間隔海底系統(tǒng)G.655光纖在1 550 nm處有低色散保證,有抑制FWM等非線性效應(yīng),使得其能用在EDFA和DWDM系統(tǒng),傳輸速率在10 Gbit/s以上G.656光纖進(jìn)一步擴(kuò)展可利用的波長范圍以添加波道數(shù),在G.655根底上人們想到了利用S+C+L三個波段光纖。2002年由日本NTT公司和CLPAJ公司提出G.656光纖的根本規(guī)范。與G.655不同是在1 5401 625 nm波段,色散系數(shù)為214 ps/nm.kmDFF光纖優(yōu)點(diǎn)是在1 3101 550 nm波段內(nèi)為低色散。
5、可與G.652光纖配合運(yùn)用,降低光纖總色散DCF光纖優(yōu)點(diǎn)是在1 550 nm內(nèi)有很大的負(fù)色散,主要用于與G.652光纖配合運(yùn)用由1 310 nm擴(kuò)容晉級至1 550 nm時進(jìn)展色散補(bǔ)償表2.1 各種光纖適用范圍3).以纖芯折射率以纖芯折射率n1(r): 階躍型光纖階躍型光纖;漸變型光漸變型光纖幾種典型的光纖折射率分布圖纖幾種典型的光纖折射率分布圖O2O2O2O2O2O2石英光纖的主要原料為:纖芯和包層本體資料 :SiCL4纖芯和包層摻雜用劑: GeO2 、 P2O5 、GeCL4 、 B2O3、 POCL3和F等纖芯資料: SiO2或SiO2 + GeO2包層資料: SiO2 + B2O3或S
6、iO2 +F。2.1.2光纜構(gòu)造分類按纜芯構(gòu)造不同光纜可分為以下4種 1層絞式光纜 圖2-6 層絞式光纜 2.骨架式光纜 圖2-7 骨架式光纜 3.中心束管式光纜 圖2-8 中心束管式光纜圖4.帶狀式光纜 圖2-9 帶狀構(gòu)造光纜圖2.2光纖傳輸原理分析 n光纖屬于介質(zhì)圓波導(dǎo),分析導(dǎo)光原理很復(fù)雜,可用兩種實(shí)際進(jìn)展即射線實(shí)際和動搖實(shí)際.n首先采用射線實(shí)際分析導(dǎo)光原理n然后用動搖實(shí)際討論導(dǎo)光原理n2.2.1 用射線實(shí)際分析光纖的傳輸原理n1.根本光學(xué)定律n 光在均勻介質(zhì)(折射率n不變)中是沿直線途徑傳播的.n 其傳播的速度為:v=c/n (2.1) n式中,C=3108m/s,是光在真空中的傳播速度
7、,n是介質(zhì)的折射率(空氣的折射率為1.00027,近似為1,玻璃的折射率為1.45左右)獨(dú)立傳輸定律在線性介質(zhì)中(光纖為線性介質(zhì)),來自不同方向的光線即使在空中相交也能互不影響,按各自原有方向繼續(xù)前進(jìn).反射定律和折射定律(1)反射定律1= 1 (2)折射定律2211sinsinnn112n 2=1 n 1=1.451=c 2=900 1sinsin1221nn假設(shè)n1n2,那么入射角1c,入射光出現(xiàn)全反射,光被限制在n1介質(zhì)里傳播。假設(shè)光從n2向n1入射,光線能否能出現(xiàn)全反射?2.光纖中光的傳播 當(dāng)一束光線從光纖端面耦合進(jìn)光纖時,光纖中有兩種運(yùn)轉(zhuǎn)的光線:一種是光線一直在一個包含光纖中心軸的平面
8、內(nèi)傳播,并且一個傳播周期與中心軸相交兩次,這種光線常稱為子午線,含光纖中心軸的固定平面就稱為子午面,如圖2-11a所示。另一種是光線在傳播過程中,其傳播時的軌跡不在同一個平面內(nèi),并不與光纖中心軸相交,這種光線就稱為斜射光線,如圖2-11b所示。a子午射線;b斜射線。圖2-11 光纖中的射線1.子午線在階躍均勻光纖中的傳播_射線實(shí)際分析導(dǎo)光原理n什么樣的子午線能限制在光纖纖芯中傳輸?它必需能在纖芯的界面上產(chǎn)生全反射.n(1)光纖的接納角(如圖2-12所示)n端面接納角為最大接納角.0121190sinnnc時,所對應(yīng)的光纖n為什么是最大接納角?n(2)數(shù)值孔徑NA(Numerical Apert
9、ure)nNA的定義? NA=sinn物理意義: NA大小反映了光纖捕捉n線的才干.n NA=sin=?圖2.12 光線在階躍光纖中傳播n0sin=n1sin(900-c)=n1cosc,222110cossinnnnnNAc2212122212111sin1cosnnnnnnncc12sinnncNA的表達(dá)示由于:2.漸變型光纖中子午射線的傳播 n光纖接納角?n數(shù)值孔徑NA(r)?一個漸變型光纖的子午面上分層如圖2-13所示.圖2-13 漸變折射率光纖中的子午曲線n各層之間的折射率滿足以下關(guān)系:n(r0)n(r1)n(r2)n(r3)由于光都是由光密介質(zhì)向光疏介質(zhì)傳播n其入射角將會逐漸增大,
10、即有1 2345(1)光纖接納角分析N層的漸變型光纖的導(dǎo)光條件即光纖端面的入射角必需滿足條件是什么?光線最遲也必需在N層與包層界面上發(fā)生全反射。根據(jù)光線的折射和全反射定律有:n(r0)sin1=n(r1)sin2=n (r)sin (4.6)同理得出:n(r0)sin(900-z0) = n(r1)sin(900-z1)=n(r)sin(900-z) 即n(r0)cosz0=n(r1)cosz1= n (r) cosz 射線上任一點(diǎn)符合以下關(guān)系:n(r0)cosz0=n(r)cosz 在轉(zhuǎn)析點(diǎn)A處,射線與光纖軸平行,那么cosz=1, n(r)=n2, n2為包層的折射率 n(r0)cosZ0
11、=n2, cosz0=n2/n(r0) (2)數(shù)值孔徑NA(r)?設(shè)z0所對應(yīng)為最大入射角 sin=n(r0)sinz0=)(1)(cos1)(02220020rnnrnrnz(2.7)光纖的本地數(shù)值孔徑)(1)(sin02220rnnrnNA2202)(nrnNA在漸變折射率光纖中,相對折射指數(shù)差定義為其中n(0),n2分別是r=0處和芯子界面上的折射率 )0(2)0(2222nnn光纖端面所能搜集到的光功率將依賴本地數(shù)值孔徑。設(shè)纖芯處和離軸線為r處的功率密度各為P0、Pr,那么有 22222222000nnnrnNArNAprp2)0()0()0(222nnnNA中心點(diǎn)垂直入射(r0=0的
12、數(shù)值孔徑NA0為最大數(shù)值孔徑:動搖實(shí)際又稱為方式實(shí)際用來嚴(yán)厲分析光纖的導(dǎo)光原理.運(yùn)用動搖實(shí)際的目的:求出光場的表達(dá)示,再用電磁場實(shí)際找出哪些方式光可以在光纖里傳輸.2.2.2 用動搖實(shí)際分析光纖的傳輸原理用動搖實(shí)際分析光纖的傳輸原理2.2.2 2.2.2 用動搖實(shí)際分析光纖的導(dǎo)光原理用動搖實(shí)際分析光纖的導(dǎo)光原理n先設(shè)法解出光波導(dǎo)中場的縱向分量Ez、Hz ,再解出各個橫向場分量Er、E、Hr、H。n式中,Ez 為電場在z軸的分量。選用圓柱坐標(biāo)系(r、z),使z軸與光纖中心軸線一致,將4.1式在圓柱坐標(biāo)中展開,得到電場的z分量Ez的動搖方程為:n1標(biāo)量解法 n 022zzEkE022zzHkH02
13、202zzEnkE02202zzHnkH0112202222222zzzzzEnkZEErrErrE)()()(),(zZrARzrEz1將Ey寫成三個變量乘積方式,即設(shè)試探函數(shù)為 設(shè)試探函數(shù)為 )()()(zZrAREyzjezZ)(導(dǎo)波沿光纖軸向變化規(guī)律 mmsincos)(導(dǎo)波沿圓周方向的變化規(guī)律 )(rR為導(dǎo)波沿r方向的變化規(guī)律 2根據(jù)物理概念,寫出()和Z(z)的方式zAezZj)(mmsincos)(3求出R(r)的方式 思索纖芯和包層中的折射率分別為n1和n2, arrRmrnkrrdRrdrrRdr0)()()()(2222120222arrRmrnkrrdRrdrrRdr0)
14、()()()(2222220222在纖芯中應(yīng)為振蕩解,故其解取貝塞爾函數(shù);在包層中部應(yīng)是衰減解,故其解取第二類修正的貝塞爾函數(shù)解。于是R(r)可寫為: arrknJrRm)()(2/120212arrknKrRm )()(2/102222式中,Jm為m階貝塞爾函數(shù);Km為m階第二類(修正)貝塞爾函數(shù)。這兩種函數(shù)的曲線如圖4-9所示。 U/aw/a整理變?yōu)椋豪霉饫w的邊境條件可確定式中的常數(shù)。首先根據(jù)邊境條件找出 A 1 , A 2 之 間 的 關(guān) 系 。 在 r = a 處 , 因 , 可 得A1Jm(U)=A2Km(W)=A,將此式代人2.16式中,得:得 (2.16)4Ey的標(biāo)量解 arr
15、knJrRm2/120212)(arrknKrRm )(2/ 102222araUrJAmeEmzy )/( cos1j1araWrKAmeEmzy )/( cos2j2arUJaUrJmAeEmmzy )(/ )/( cosj1arUKaUrKmAeEmmzy )(/ )/( cosj22標(biāo)量解的特征方程標(biāo)量解的特征方程,可由邊境條件得出。在r=a處,令Ez1=Ez2,忽略n1和n2之間的微小差別,即令n1=n2,可得)()()()()()()()(1111WKWKWUJUJUWKWKWUJUJUmmmmmmmm3標(biāo)量模及其特性(1)大V值遠(yuǎn)離截止情況下U 值n光纖中的U和W值與V值有關(guān),光
16、纖的V值越大,傳輸?shù)姆绞搅吭蕉?越不容易截止.n在極限情況下,V表示場完選集中在纖芯中,在包層中的場為零。 n因V=2n1(2)1/2a/0,所以有a/0 。n此光陰波相當(dāng)于在折射率為n1的無限大空間中傳播,其相位常數(shù)k0n1于是有 : 02/ 122212/ 1222102/ 122022)(2)()(annannanW將其代入(2.20-a )可得相應(yīng)情況下的特征方程(W 條件下)U Jm+1(U)/Jm(U)=WK m+1(W)/Km(W) 可簡化 Jm(U)=0 P.73圖3-10(a)從此式即可確定遠(yuǎn)離截止情況時的U值U =mn式中,mn代表m階貝塞爾函數(shù)的第n個根 n m 0121
17、2.4053.8325.25.5207.0168.41738.65410.173 11.619表2.4 大V值情況下的導(dǎo)行LPmn模的U值 對于一對m、n值,就有一確定的U值,從而就有確定的W及值。對應(yīng)著一確定的場分布和傳輸特性。這個獨(dú)立的場分布就叫做光纖中的一個方式。稱這種模為標(biāo)量模,記作LPmn模。LP是線偏振的意思。LP01 U01=2.405 W, ; LP11 U11=3.832 W, ; LP21 U21=5. W, ;在模LPmn模表示中, m、n值有明確的物理意義,它們表示對應(yīng)方式的場在橫截面上的分布規(guī)律。如其圓周及半徑方向的分布規(guī)律各為:(U)/ )/( cosmmzjJaU
18、rJmAeEymcos)()/ ()(arUJrRm電場(光場)在圓周方向按余弦規(guī)律變化:當(dāng)m=0時, 圓周上電場無變化當(dāng)m=1時 在 在0-2沿圓周出現(xiàn)1對最大值。 m=2?-依次類推。1cos)(mmcos)(LP0nLP1n電場沿半徑方向,按貝塞爾函數(shù)規(guī)律變化:以m=0的LP0n模為例,其場沿r 方向變化為:LP01模,U=01=2.405,在r=0處,R(r)=1而在r=a 處,沿變化如圖4-12LP02模,U=02=5.5201,在r=0處,R(r)=1,而在r=a 處,在r=0.4357a處, 沿r的變化如圖4-10b所示。 )/ ()(0arUJrR)/ 405. 2()(0ar
19、JrR0)405. 2()(0JrR)/521. 5 ()(0arJrR0)521. 5 ()(0JrR0)405. 2()(0JrR圖圖2-15 LP0n模的場沿半徑的變化模的場沿半徑的變化2LPmn模的截止條件Vc和單模傳輸條件 n截止的概念:n當(dāng)光纖中導(dǎo)波變?yōu)檩椛淠r,以為導(dǎo)波截止.n當(dāng)W 時,導(dǎo)波的場在纖芯外衰減的.n當(dāng)W0時,導(dǎo)波截止(相當(dāng)于射線實(shí)際中1c )n導(dǎo)波輻射.n截止臨界形狀: Wc= W=0, 由于V2=U2+W2n Vc2= Uc2+Wc2= Uc2 n假設(shè)求得UcVc稱為歸一化的截止頻率.nUc = Vc?截止條件下的特征方程Wc=0Uc Jm-1(Uc )/Jm(U
20、c )=Wc Km-1(W)/Km(W)=0Uc=0 或 Jm-1(Uc )=0在LPmn模的歸一化的截止頻率Vcmn=Ucmn截止特征方程: Jm-1(Uc=cmn )=0當(dāng)m=0時,LP0n模的特征方程:J-1(Uc)=J1(Uc)=0,可解出Uc=0n=Vc (0n)=0 ,3.83171, 7.01559,10.17347 圖2-16 m0,1方式的U值變化范圍11J1=J-1m=0m=1LP04HE04即表示LP01模的uc01=0。意味著該方式無截止波長、無截止情況.當(dāng)m=1時,LP1n模的特征方程: Jm-1(Uc )=0- J0(Uc)=0當(dāng)m0時,也可求出相應(yīng)的根表4.3 表
21、2.5 截止情況下LPmn模的Uc=Vcn m 012102.4053.83223.8325.5207.01637.0168.65410.173此值經(jīng)過Jm-1(cmn )=0方程,求解而得.如圖4.11所示.從表2.5截止情況下的LPmn模的Uc值可知:LP01模的Vc=Uc=0,闡明這種方式?jīng)]有截止景象是光纖中的最低模,也稱基模。LP11模,稱為二階模,其Vc=Uc=2.405截止波長c與歸一化截止頻率Vc關(guān)系對某一光纖的每一個方式,都對應(yīng)有一個截止波長c(Vc) .當(dāng)任務(wù)波長0 c時,該方式可以傳輸當(dāng)任務(wù)波長0c時,該方式就截止了 當(dāng)光纖的VVc時,該方式就截止了 當(dāng)光纖的VVc時,該方
22、式可以傳輸.由于:V=2n1(2)1/2a/0,那么:Vc=2n1(2)1/2a/c c =2n1(2)1/2a/ Vc單模傳輸條件 Vc01=0 V Vc11 =2.405c11=2n1(2)1/2a/2.405 0c01= 0 C23 C12 C21 C11 LP01LP11LP21LP12LP230 VC11 VC21 V C12 VLP01LP11LP21LP12圖2-12 m=0,1方式的U值變化范圍 HE04LP042.3光纖的構(gòu)造參數(shù)光纖的構(gòu)造參數(shù)n光纖的構(gòu)造參數(shù)主要有光纖的幾何參數(shù)、 折射率分布、數(shù)值孔徑NA、 模場直徑和截止波長等。這些參數(shù)與光纖橫截面徑向r有關(guān),與光纖的長度
23、及傳輸形狀無關(guān)。 1幾何參數(shù)幾何參數(shù)幾何特性有芯徑、包層的尺寸和對芯包層同心度、不圓度等。1纖芯直徑對多模光纖而言ITU-T規(guī)定多模光纖的芯直徑為503m 2外徑多/單模光纖3芯包層同心度和不圓度 nITU規(guī)定:光纖同心度誤差6;包括單模芯不圓度6,包層不圓度cccce 221anVcctnmctcc1908 . 02.4 光纖的傳輸特性 241損耗特性損耗特性 一、損耗定義一、損耗定義 p0為輸入光纖的光功率,即在為輸入光纖的光功率,即在Z=0處注入的光功率;處注入的光功率;pZ為傳輸間隔為傳輸間隔L處的光功率;處的光功率; 二、損耗系數(shù)二、損耗系數(shù) (當(dāng)當(dāng)Z=L時時)在光纖上兩個相距在光纖
24、上兩個相距L的截面之間的波長的截面之間的波長上的總衰減:上的總衰減:AL dB 三、光纖產(chǎn)生損耗的緣由三、光纖產(chǎn)生損耗的緣由光纖產(chǎn)生損耗的緣由很多,其類型有吸收損耗,散射損耗和光纖產(chǎn)生損耗的緣由很多,其類型有吸收損耗,散射損耗和附加損耗。附加損耗。10)(10)0()(ZpZp)/( )()0(lg10)(kmdBLppL產(chǎn)生損耗的要素產(chǎn)生損耗的要素l 資料的吸收損耗 (Material absorption) a. 本征吸收: SiO2 分子振動引起,紅外與紫外吸收l b. 非固有吸收 (雜質(zhì)吸收)l Fe, Cu, Ni, Cr. l OH 離子在 1.39um, 1.24um 和 0.9
25、5um構(gòu)成吸收峰l 散射損耗 (scattering)la. 瑞利散射Rayleigh Silical分子熱騷動 折射率在微觀上的隨機(jī)起伏 光散射l 1/4 lb. 波導(dǎo)散射Wavequide Scatteringl 微彎損耗1.吸收損耗本征吸收: 紅外吸收,紫外吸收雜質(zhì)吸收: 鐵、銅等過渡金屬離子和OH離子(非本征)。公式估算紅外吸收的損耗系數(shù): 其中l(wèi)是任務(wù)波長,單位為m,當(dāng)l=1.55 m時ir0.02 dB/km,其影響較小。但當(dāng)l=1.70 m時,ir0.32 dB/km。可見紅外吸收影響了任務(wù)波長向更長波長方向開展。 公式估算紫外吸收的損耗系數(shù): 其中,B是摻鍺的分量百分比,當(dāng)l=
26、1.31 m,B=3.5%時,uv1.75102 dB/km。但當(dāng)l=0.60 m時,uv1.00dB/km。可見紫外吸收隨l減少和摻鍺濃度添加而添加 . )dB/km(1081. 7/28.4811eir/63. 42e1047. 1Buv2.線性散射n 瑞利散射比光波長小得多的粒子引起的散射(本征)n 米氏散射與光波同樣大小的粒子引起的散射(本征)n引起光纖損耗的散射主要是瑞利散射,瑞利散射具有與短波長的14成正比的性質(zhì),即:R=A4。對摻鍺的光纖而言,A0.63dBm4km。對于=0.85、1.31、1.55m時,那么R1 .3、0.3、0.1dBkm。 n非線性散射(將在第5節(jié)引見)n
27、 受激布里淵散射:存在于光能密度超越某一高值 (本征)n 受激拉曼散射: (本征)n4.附加損耗:張力、側(cè)壓、彎曲、擠壓呵斥的宏彎和微彎(非本征)。3.附加損耗:張力、側(cè)壓、彎由、擠壓呵斥的宏彎和微彎圖2-18 光纖的宏彎損耗a射線法解釋;b動搖實(shí)際解釋。*彎曲損耗 光纖的彎曲損耗有兩類: 宏彎損耗和微彎損耗 1光纖的宏彎損耗 實(shí)際分析和實(shí)驗(yàn)研討均闡明: 光纖彎曲宏彎時,當(dāng)曲率半徑R大于一個臨界值RCRRC時,因彎曲而引起的附加損耗很小,以致可以忽略不計;當(dāng)RRC,附加損耗按指數(shù)規(guī)律迅速添加。因此確定臨界值RC,對于光纖的研討、設(shè)計和運(yùn)用都很重要。*單模光纖彎曲損耗的估算公式為式中,R為光纖彎
28、曲半徑、 C1、C2與R無關(guān)常數(shù)。臨界彎曲半徑估算RC為:2/3222131)(43nnnRc)dB/km(e21TRCC表2-6 光纖的傳輸損耗 2.4.2色散特性和帶寬色散特性和帶寬色散產(chǎn)生:由于光纖中的光信號是由不同的頻率成色散產(chǎn)生:由于光纖中的光信號是由不同的頻率成分和不同的方式成分來攜帶的,這些不同的頻率成分和不同的方式成分來攜帶的,這些不同的頻率成分和不同的方式成分的傳輸群速度不同,從而引起分和不同的方式成分的傳輸群速度不同,從而引起色散。色散。 隨著摻鉺光纖放大器隨著摻鉺光纖放大器EDFAErbium Doped OpticalFiber Amplifier、波分復(fù)用、波分復(fù)用W
29、DMWaVelength Division MultiPlexing技術(shù)在光纖通技術(shù)在光纖通訊系統(tǒng)中的商用化后,光纖色散便成為最搶手的研訊系統(tǒng)中的商用化后,光纖色散便成為最搶手的研討課題之一。討課題之一。 在詳細(xì)弄清色散的致因、種類及相互作用的前提下,設(shè)法設(shè)計和制造出優(yōu)質(zhì)的、小色散的光纖,以滿足光纖通訊系統(tǒng)的高速率、大容和遠(yuǎn)間隔傳輸?shù)男枨蟆?光纖色散主要有:方式色散、資料色散、波導(dǎo)色散和偏振色散等。 在光纖數(shù)字通訊系統(tǒng)中,由于光纖中的信號是由不同的頻率成分和不同的方式成分來攜帶的,這些不同的頻率成分和不同的方式成分的傳輸速度不同,從而引起色散。 多模光纖:方式色散、資料色散、波導(dǎo)色散等。 單模
30、光纖中只傳輸基模LP01,總色散由資料色散、波導(dǎo)色散和偏振色散組成。這三個色散都與波長有關(guān),所以單模光纖的總色散也稱為波長色散。 光纖的色散單位:ps/km 光纖的色散系數(shù)單位 D: ps/nm.km1.方式色散方式色散cLnnncLnncLncLcM121111max) 1(sinn常用時延差表示色散程度。n時延差越大,色散就越嚴(yán)重。方式色散方式色散 n 在多模階躍光纖中,傳輸最快和最慢的兩條光線分別是沿軸心傳播的光線和以臨界角c入射的光線,如圖4-18所示。因此,在階躍型多模光纖中最大色散是光線所用時間max和光線所用時間nmin到達(dá)終端的時間差max:max=maxminn根據(jù)幾何光學(xué),
31、設(shè)在長為L的光纖中,光線和沿軸方向傳播的速度分別為c/n1和c/n1sinc。因此光纖的方式色散為:ncLnnncLnncLncLcM121111max) 1(sin 2.資料色散由于光纖資料的折射率隨光波長的變化而變化,使得光信號各頻率的群速度不同,引起傳輸時延差的景象,稱為資料色散。設(shè)光源譜寬為, 單位長度光纖的時延差用表示:那么由上式所示,時延差與光源的相對帶寬成正比。因此采用窄譜寬激光器做光源有利減少色散。的單位是ps/km 。*=D;:光源譜寬,D:色散系數(shù)212dndcLm3.波導(dǎo)色散波導(dǎo)色散221)(dVVbdVcnDw=DwL wpsnmkm 在不同的波長下,其相位常數(shù)不同,從而群速度不同,引起色散。 4偏振色散PMD 單模光纖中只傳輸基模LP01,總色散由資料色散、波導(dǎo)色散和偏振模色散組成。這三個色散都與波長有關(guān),所以單模光纖的總色散也稱為波長色散。 光纖中的光傳輸可描畫完全是沿X軸振動和完全是沿Y軸上的振動或一些光在兩個軸上的振動,如圖2-12所示。每個軸代表一個偏振“模。兩個偏振模的到達(dá)時間差稱為偏振模色散PMDPolanzation Mode Dispertion。PMD的度量單位為悄然秒(ps)。光纖的PMD系數(shù)表示的單位為ps/km。)(10yxyxyxnncdddddd5.光纖的帶寬光纖的帶寬 D:光纖色散系數(shù)ps/nm.km; :光源譜寬nm
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