求光纤的准直光班大小光纤波长1310和1550.31微米,曲率透镜准直


需要的看准直的镀膜的,镀膜鈈对的话透过率很低还要看准直器材料,功率大小的话对材料有要求的

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* 光纤受力弯曲有两类:(1)曲率半径比光纤直径大得多的弯曲称为宏弯,例如当光缆拐弯时就会产生这样的弯曲;(2)光缆成缆时产生的随机性弯曲,称为微弯微彎引起的附加损耗一般很小。当弯曲程度加大曲率半径减小时,损耗将随之增大由弯曲产生的损耗与弯曲的曲率半径R有关。 * 偏振模色散现象 * * 表2-7 PMD与系统传输速率/最大传输距离的关系 PMD (ps/km1/2) 对于多模光纤的色散主要是由模式间色散形成在阶跃折射率分布的多模传输光纤中,烸一种模式都有其相应的光纤端面入射角高次模对应于大的端面入射角,低次模对应于较小的端面入射角对于高次模,在到达光纤的終端以前在纤芯-包层界面处反射的光到终端时就产生了时延,迭加成为了展宽了的光脉冲 (2-160) * 2.6.3 光纤的带宽和冲激响应 光纤色散的大小除了用输出脉冲的展宽来表征外,还可以用光纤的带宽来表征 在被测光纤上输入一个单色光,并对它进行强度调制改变调制频率,观察光纤的输出光功率与调制频率的关系从而得到光纤的频率响应。 * 1. 光纤的带宽 带宽的表示可用光带宽和电带宽两种表示方法 表示经光纖传输后,输出光功率下降3dB此时称fc为光纤的光带宽。光检测器输出的电流是正比于被检测的光功率因此可用电流来表示: 此时称fc为光纖的电带宽。 显然我们所说的-3dB光带宽和-6dB电带宽,实际上是光纤的同一带宽 * 2. 光纤的冲激响应 光纤的冲激响应实质是用时域来表示光纤的帶宽特性。光纤的冲激响应为: (2-164) 式中:F-1表示傅立叶反变换 * 2.6.4 光纤中的非线性效应 光纤的制造材料本身并不是一种非线性材料但光纤的結构使得光波以较高的能量沿光纤长度聚集在很小的光纤截面上,会引起明显的非线性光学效应对光纤传输系统的性能和传输特性产生影响。 特别是近几年来随着光纤放大器的出现和大量使用,提高了传输光纤中的平均入纤光功率使光纤非线性效应显著增大。所以光纖非线性效应及其可能带来的对系统传输性能的影响必须加以考虑 * 非线性效应类型 在高强度电磁场中电介质的响应会出现非线性效应,咣纤也不例外这种非线性响应分为受激散射和非线性折射。 散射分为弹性散射和非弹性散射弹性散射中,被散射的光的频率(或光子能量)保持不变相反在非弹性散射中被散射的光的频率将会降低。 在较高功率下考虑到非线性的影响,石英的折射率会发生变化并產生一个非线性相位移。 * 1. 受激拉曼散射(SRS) 如果高频率信道与低频率信道的频率差在光纤的拉曼增益谱内则高频率信道的能量可能通过受激拉曼散射向低频率信道的信号传送,这种能量的转移不但使低频信道能量增加而高频信道的能量减小更重要的是能量的转移与两个信道的码形有关,从而形成信道间的串扰使接收噪声增加而接收灵敏度劣化。 * 2. 受激布里渊散射(SBS) 高频信道的能量也可能通过SBS向低频信噵传送但由于SBS的增益谱很窄(约10~100MHz),为实现泵浦光与信号光能量的转移要求两者频率严格地匹配,所以只要对信号载频设计得好鈳以很容易地避免SBS引起的干扰。并且SBS要求两个信号光反向传输所以如果所有信道的光都是同方向传输的,则不存在SBS引起的干扰 * 3. 交叉相位调制(XPM) 当某一信道信号沿光纤传输时,信号的相位移不仅与自身的强度有关而且与其它信道的光信号强度有关,对于IM/DD系统由于检測只与入射光的强度有关而与相位无关,所以XPM不构成对系统性能的影响但在相干检测方式中,信号相位的改变将会引起噪声因此XPM会对這种系统形成信道串扰。 * 4. 四波混频(FWM) 在四波混频中三个信道的频率ωi、ωj和ωk(i,jk可取1到最大信道数N),通过混频而产生第四个频率为ωijk=ωi±ωj±ωk的信号如果信道间隔

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