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光通信模塊基礎(chǔ)知識(參考版)

2025-06-21 21:02本頁面
  

【正文】 常用光纖規(guī)單模: 8/125μm, 9/125μm, 10/125μm多模: 50/125μm 歐洲標(biāo)準(zhǔn) 。很佳傳輸窗口為依據(jù)按很佳傳輸頻率窗口分:常規(guī)型單模光纖和色散位移型單模光纖。這樣,也是現(xiàn)在實(shí)用光纖通信系統(tǒng)的主要工作波段。單模光纖的總色散為零。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。因此,多模光纖傳輸?shù)木嚯x就比較近,一般只有幾公里多模光纖216。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數(shù)字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴(yán)重。多模光纖216。80年代起,傾向于多用單模光纖。光纖損耗一般是隨波長加長而減小,,,這是光纖的很低損耗。多模光纖的纖芯直徑為50~,包層外直徑125μm,包層外直徑125μm。為了解光纖的傳輸容量特性,就必須知道該光纖的帶寬究竟有多寬,以便安排它的傳輸信息量。光纖光纜在出廠時(shí),也只標(biāo)明光纖的總帶寬或總色散。為減小總的波長色散,要盡量選用窄譜線激光器作光源。三種色散的比較一般來說,光纖三種色散的大小順序是:模式色散材料色散波導(dǎo)色散對于多模光纖,總色散等于三者相加,在限制帶寬方面起主導(dǎo)作用的是模式色散,其他兩個(gè)色散影響很小。怎樣看待色散光源發(fā)出的光脈沖信號耦合進(jìn)光纖,在光纖中傳輸時(shí),因光纖的色散特性造成了脈沖展寬?! 饫w用戶來說,一般只關(guān)心光纖的總帶寬或總色散?! τ趩文9饫w,因只有一個(gè)傳輸模式,故不存在模式色散,其總色散為材料色散和波導(dǎo)色散之和。這種色散是由光纖中的光波導(dǎo)引起的,由此產(chǎn)生的脈沖展寬現(xiàn)象叫做波導(dǎo)色散。把有一定波譜寬度的光源發(fā)出的光脈沖射入光纖后,由于不同波長的光傳輸路徑不完全相同,所以到達(dá)終點(diǎn)的時(shí)間也不相同,從而出現(xiàn)脈沖展寬。這部分光在包層內(nèi)傳輸一定距離后,又可能回到纖芯中繼續(xù)傳輸。波導(dǎo)色散光纖的第三類色散是波導(dǎo)色散。(找下折射率公式)因此,當(dāng)把具有一定光譜寬度的光源發(fā)出的光脈沖射入光纖內(nèi)傳輸時(shí),光的傳輸速度將隨光波長的不同而改變,到達(dá)終端時(shí)將產(chǎn)生時(shí)延差,從而引起脈沖波形展寬。光纖通信實(shí)際上用的光源發(fā)出的光,并不是只有理想的單一波長(如FP多縱模激光器),而是有一定的波譜寬度。材料色散材料色散是由光纖材料自身特性造成的。另外,光纖越長,時(shí)延差也越大,色散也越大。從減小光纖時(shí)延差的觀點(diǎn)上看,希望較小為好,這種小的光纖稱為弱導(dǎo)光纖。其中是纖芯的折射率,是包層的折射率。  影響光纖時(shí)延差的因素有兩個(gè):纖芯包層相對折射率差和光纖的長度。在同一條長度相等的光纖上,很高次模與很低次模到達(dá)終點(diǎn)所用的時(shí)間差,就是這段光纖產(chǎn)生的脈沖展寬。模式色散在多模光纖中,傳輸?shù)哪J胶芏?,不同的模式,其傳輸路徑不同,所?jīng)過的路程就不同,到達(dá)終點(diǎn)的時(shí)間也就不同,這就引起了脈沖的展寬。其中,材料色散與波導(dǎo)色散都與波長有關(guān),所以又統(tǒng)稱
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