光纤的色散与非线性效应
结论:
适用于10Gb/s以上速率DWDM传输, 传输,
是未来大容量传输,DWDM系统用光纤的理想选择。 是未来大容量传输, 系统用光纤的理想选择。
三种光纤色散情况比较
普通光纤(SMF) 普通光纤(SMF) 非色散位移光纤(NDSF,G.652) 非色散位移光纤(NDSF,G.652) 已有光纤的>95% 已有光纤的>95% 18
Dispersion Compensating Fibre
Balancing Dispersion on a Link
DCF存在的问题 存在的问题
高损耗(0.5dB/km) 小截面积(DCF: 20µm2 G-652: 80µm2 ), 比 标准光纤的非线性系数高 2-4个数量级 非线性阈值低3-6dB 较大的色散斜率(DCF:-15 ~ -20 ps/nm2/km;G-652: 0.09ps/ nm2/km). 短波长过补偿,长波长欠补偿。
结论: 结论: 不适用于10Gb/s以上速率传输 不适用于10Gb/s以上速率传输,但可应用于 以上速率传输, 2.5Gb/s以下速率的 2.5Gb/s以下速率的DWDM。 以下速率的DWDM。
G.653单模光纤(DSF) G.653单模光纤(DSF) 单模光纤
低损耗 零色散 小有效面积 长距离、单信道超高速EDFA系统 长距离、单信道超高速EDFA系统 四波混频(FWM)是主要的问题,不利于DWDM技术 四波混频(FWM)是主要的问题,不利于DWDM技术
Waveguide Dispersion
• The shape (profile) of the fibre has a very significant effect on the group velocity. This is because the amount that the fields overlap between core and cladding depends strongly on the wavelength. The longer the wavelength the further the the electromagnetic wave extends into the cladding. • since a greater proportion of the wave at shorter wavelengths is confined within the core, the shorter wavelengths “see” a higher RI than do longer wavelengths. Therefore shorter wavelengths tend to travel more slowly than longer ones.
Material (Chromatic) Dispersion
• This is caused by the fact that the refractive index of the glass we are using varies (slightly) with the wavelength. Some wavelengths therefore have higher group velocities and so travel faster than others. Since every pulse consists of a range of wavelengths it will spread out to some degree during its travel.
在1530-1565nm窗口有较低的损耗 1530-1565nm窗口有较低的损耗 工作窗口较低的色散,一定的色散抑制了非线性效应( 工作窗口较低的色散,一定的色散抑制了非线性效应( 四波混频)的发生。 四波混频)的发生。 可以有正的或负的色散——海底传输系统 可以有正的或负的色散——海底传输系统 正色散SPM效应压缩脉冲 负色散SPM效应展宽脉冲 正色散SPM效应压缩脉冲,负色散SPM效应展宽脉冲。 效应压缩脉冲, 效应展宽脉冲。 为DWDM系统的应用而设计的 DWDM系统的应用而设计的
Calculating Dispersion
• in a typical single-mode fibre using a laser with a spectral width of 6 nm over a distance of 10 km : Dispersion = 17ps/nm/km × 6 nm × 10 km = 1020 ps • At 1 Gbps a pulse is 1 ns long. So the system would not work. (20% is a good guideline for the acceptable limit.) But it would probably work quite well at a data rate of 155 Mbps (a pulse length of 6.5 ns). • A narrow spectral width laser might produce only one line with a linewidth of 300 MHz. Modulating it at 1 Gbps will add 2 GHz. 2,300 MHz is just less than .02 nm (at 1500 nm). So now: • Dispersion = 17ps/nm/km × .02 nm × 10 km = 3.4 ps • In this case, dispersion just ceased to be a problem.
光纤的色散与非线性效应
纤的色散
随着脉冲在光纤中传输, 随着脉冲在光纤中传输,脉冲的宽度被展宽
模间色散(Mode 模间色散(Mode Dispersion) 色度色散(Cromatic 色度色散(Cromatic Dispersion) 偏振色散(Polarization 偏振色散(Polarization Mode Dispersion)
Polarisation Mode Dispersion (PMD)
• There is usually a very slight difference in RI for each polarisation. It can be a source of dispersion, usually less than .5 ps/nm/km. • The effect is to cause a circular or elliptical polarisation to form as the signal travels along the fibre. • Dispersion resulting from the birefringent properties of fibre is called “Polarisation Mode Dispersion” (PMD).
芯 包层
劣化的程度随数据速率的平方增大 决定了电中继器之间的距离
色散对传输的限制
10000
1000 600km
100
小色散光纤- 小色散光纤-理论上 小色散光纤- 小色散光纤-实际上 传统光纤- 传统光纤-理论上 传统光纤- 传统光纤-实际上
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
调制速率(Gbps) 调制速率(Gbps)
传输使用的三种不同类型的单模光纤
G.652单模光纤(NDSF) G.652单模光纤(NDSF) 单模光纤 G.653单模光纤(DSF) G.653单模光纤(DSF) 单模光纤 G.655单模光纤(NZ-DSF) 常规G G.655单模光纤(NZ-DSF) 常规G.655 单模光纤
大有效面积G 大有效面积G.655
Dispersion Shifted Fibre
• dispersion shifted fibre is designed with a dispersion zero point at around 1550 nm. • However, it is not always possible or indeed desirable: desirable • In many cases we can't have DSF because the fibre we must use is already installed. • four-wave mixing effectively prohibit the use of DSF.
结论: 结论: 适用于10Gb/s以上速率单信道传输 适用于 10Gb/s 以上速率单信道传输 , 但不适 以上速率单信道传输, DWDM应用 处于被市场淘汰的现状。 应用, 用于 DWDM应用,处于被市场淘汰的现状。
G.655单模光纤(NZ-DSF) G.655单模光纤(NZ-DSF) 单模光纤
G.652单模光纤(NDSF) G.652单模光纤(NDSF) 单模光纤
大多数已安装的光纤 低损耗 大色散分布 大有效面积 色散受限距离短 2.5Gb/s系统色度色散受限距离约 2.5Gb/s系统色度色散受限距离约600km 系统色度色散受限距离约600km 10Gb/s系统色度色散受限距离约 10Gb/s系统色度色散受限距离约34km 系统色度色散受限距离约34km G.652+DCF方案升级扩容成本高 G.652+DCF方案升级扩容成本高
Group Velocity Dispersion” (GVD)
• Normal Dispersion Regime :the long wavelengths travel faster than the short ones! Thus after travelling on a fibre wavelengths at the red end of the pulse spectrum will arrive first. This is called a positive chirp! • Anomalous Dispersion Regime: the short wavelengths (blue end of the spectrum) travel faster than the long wavelengths (red end). After travel on a fibre the shorter wavelengths will arrive first. This is considered a negative chirp.
光纤的传输特性
光纤的传输特性光纤的传输特性包括损耗、色散、衰减、偏振和非线性效应等,其中,损耗和色散是光纤最重要的传输特性。
损耗限制系统的传输距离,色散限制系统的传输容量。
(1)光纤的损耗特性。
在光发射机和接收机之间由光缆吸收、反射、散射和辐射的信号功率被认为是损耗。
光纤损耗是光纤传输系统中限制中继距离的主要因素之一。
下表列出了3种石英光纤的典型损耗值。
(2)光纤的色散特性。
色散是光纤的一个重要参数,它会引起传输信号的畸变,使通信质量变差,限制通信容量与距离,特别是对高速和长距离光纤通信系统的影响更为突出。
光纤色散的产生涉及多方面的原因,这里只介绍模式色散、材料色散和波导色散。
①模式色散。
模式色散是指光在多模光纤中传输时会存在许多种传播模式,因为每种传播模式在传输过程中都具有不同的轴向传输速度,所以虽然在输入端同时发送光脉冲信号,但光脉冲信号到达接收端的时间却不同,于是产生了时延,使光脉冲发生展宽与畸变。
②材料色散。
材料色散是由构成纤芯的材料对不同波长的光波所呈现的不同折射率造成的,波长短则折射率大,波长长则折射率小。
就目前的技术水平而言,光源尚不能达到严格单频发射的程度,因此无论谱线宽度多么狭窄的光源器件,它所发出的光也会包含多根谱线(多种频率成分),只不过光波长的数量以及各光波长的功率所占的比例不同而已。
每根谱线都会受到光纤色散的作用,而接收端不可能对每根谱线受光纤色散作用所造成的畸变进行理想均衡,故会产生脉冲展宽现象。
③波导色散。
波导色散是指由光纤的波导结构对不同波长的光产生的色散作用。
波导结构是指光纤的纤芯与包层直径的大小、光纤的横截面折射率分布规律等。
这种色散通常很小,可以忽略不计。
光纤的色散
光纤的色散光纤是一种用于传输光信号的光学器件,其具有高速、大带宽、低损耗等优点,广泛应用于通信、医疗、工业等领域。
然而,光纤在传输过程中会出现一种称为色散的现象,对光信号的传输和解调产生影响,因此对色散进行研究和控制具有重要意义。
一、色散的概念和分类色散是指不同波长的光在介质中传播速度不同,导致其传输时间和相位差异的现象。
根据不同的物理机制,色散可分为色散、色散和色散。
1.色散色散是由于介质中的折射率与波长有关,导致不同波长的光在介质中传播速度不同而产生的现象。
一般来说,折射率随着波长的增加而减小,因此长波长光的速度比短波长光的速度更快,导致光信号的时间延迟和相位差异。
2.色散色散是由于光纤的结构不均匀性引起的,包括径向和轴向色散。
径向色散是由于光纤直径的变化引起的,而轴向色散是由于光纤中心光线和边缘光线的传输速度不同引起的。
3.色散色散是由于光纤中非线性光学效应引起的,包括光纤自相位调制、光纤四波混频等。
这些非线性效应会导致光信号的波形畸变和相位扭曲,进而影响光信号的传输和解调。
二、色散的影响和控制色散会导致光信号的时间延迟和相位差异,进而影响光信号的传输和解调。
在数字通信系统中,色散会导致码间干扰和比特误码率的增加,降低系统的传输速率和可靠性。
在光纤传感系统中,色散会导致传感信号的失真和噪声增加,降低系统的灵敏度和分辨率。
为了控制色散,可以采用以下方法:1.光纤的设计和制备通过控制光纤的材料、直径、折射率分布等参数,可以减小光纤的色散。
例如,采用折射率分布均匀的光纤,可以减小径向色散;采用大模场光纤,可以减小轴向色散。
2.光纤的补偿采用光纤补偿器可以对光纤的色散进行补偿。
光纤补偿器通常采用光纤光栅或色散补偿模块等器件,通过引入相反的色散来抵消光纤的色散。
3.数字信号处理采用数字信号处理技术可以对光信号进行补偿和优化。
例如,采用预等化和后补偿等技术可以抵消光纤的色散和非线性效应,提高系统的传输速率和可靠性。
光传输中非线性效应原理
光传输中非线性效应原理在现代通信系统中,光传输是一种广泛应用的方式,它具有高速、大容量、低损耗等优点,成为信息传输的重要手段。
然而,光信号在传输过程中会受到诸多影响,其中重要的一点就是非线性效应。
非线性效应会引起光信号发生失真、相位变化以及能量传播的耗散等问题。
本文将深入探讨光传输中的非线性效应原理。
非线性效应是指介质在受到强光作用时,光学特性不再服从线性叠加原理。
在光传输中,主要涉及到的非线性效应包括自相位调制、混频效应、自频移效应、自聚焦效应和光学泵浦等。
首先,自相位调制是一种重要的非线性效应,它源于光的强度与位相之间的相互作用。
当光信号经过非线性介质时,其光强度会引起介质折射率的变化,从而导致光信号的相位发生调制,最终引发光信号的失真。
自相位调制可由非线性极化效应和非线性折射效应引起,这两种效应都是光与介质的相互作用导致的。
其次,混频效应是另一个重要的非线性效应。
在光传输中,不同频率的光信号在非线性介质中传播时会相互作用,产生新的频率分量。
这种频率的混合是由介质的非线性极化效应引起的。
混频效应常用于光学信号处理、波长切换和频率转换等应用中。
再次,自频移效应是光传输中的一种非线性效应。
它指的是在光信号传输过程中,光的频率会发生变化。
自频移效应主要由光在介质中与其自身的非线性作用导致。
例如,在光纤通信系统中,光在光纤中传输时,会因为光纤的色散特性而产生自频移效应。
自频移效应常常会引起光信号的失真和相位的扩散。
此外,自聚焦效应也是光传输中的一种非线性效应。
它主要由材料的非线性光学极化效应引起。
当光在非线性介质中传播时,由于光的强度分布不均匀,产生的光场会改变介质的折射率分布,导致光束会自动聚焦。
这种自聚焦效应可用于实现光学束聚焦和波导制造等应用。
最后,光学泵浦也是光传输中重要的非线性效应之一。
它是在非线性介质中通过外部光源输入能量,使介质发生激发态间的能量转移。
这种能量传输能够改变介质的折射率,产生一系列非线性效应。
光纤的色散与非线性效应ppt
Dispersion Shifted Fibre
• dispersion shifted fibre is designed with a dispersion zero point at around 1550 nm. • However, it is not always possible or indeed desirable: • In many cases we can't have DSF because the fibre we must use is already installed. • four-wave mixing effectively prohibit the use of DSF.
是未来大容量传输,DWDM系统用光纤的理想选择。
三种光纤色散情况比较
普通光纤(SMF) 非色散位移光纤(NDSF,G.652) 已有光纤的>95% 18
正常色散区
DWDM 波长范围
反常色散区
色散 0 ps/nmkm 1310nm 波长 1550nm 色散位移光纤(DSF,G.653) 非零色散位移光纤(NZDSF,G.655)
Polarisation Mode Dispersion (PMD)
• There is usually a very slight difference in RI for each polarisation. It can be a source of dispersion, usually less than .5 ps/nm/km. • The effect is to cause a circular or elliptical polarisation to form as the signal travels along the fibre. • Dispersion resulting from the birefringent properties of fibre is called “Polarisation Mode Dispersion” (PMD).
光纤通信中的光学非线性效应研究
光纤通信中的光学非线性效应研究光纤通信已经成为现代通信领域的重要技术,其核心是光学纤维的应用。
在光纤中传输的光信号不仅要经过传输距离较长的光纤,还要经过其他各种光学器件的作用,这就导致了一系列的光学非线性效应。
本文将对光纤通信中的光学非线性效应进行探讨。
光学非线性效应是指在光学器件中,光在介质中传播时呈现的非线性特性。
光纤中的光学非线性效应主要有光自相位调制(SPM)、非线性色散(NL-DS)和光学Kerr效应。
其中,光自相位调制是最为常见的一种效应。
光自相位调制是指光在光纤中传输时,由于介质的非线性特性导致光的相位发生变化。
这种现象是由光强引起的,光强越大,光自相位调制效应越明显。
光自相位调制会导致光脉冲的形状失真,从而降低信号的传输质量。
为了减小这种非线性效应的影响,可以采取一些方法,如增加纤芯的有效面积、优化光纤的材料特性等。
非线性色散是光在介质中传播时,频率组成发生变化的现象。
在光纤通信中,非线性色散主要表现为信号的频率发生畸变,从而影响信号的传输速率。
为了降低非线性色散效应,可以采用光纤的主动抗色散技术,即通过在光纤中引入一定的色散系数,使光在传输过程中经过一系列的反射和折射,从而降低色散效应对信号的影响。
光学Kerr效应是指光在光纤中传播时,光强的增大导致光的折射率发生变化的现象。
这种变化会导致信号在传输过程中发生相位畸变,进而影响信号的质量。
为了减小光学Kerr效应对光信号传输质量的影响,可以采用一些解决方案,如采用非线性光纤等。
光纤通信中的光学非线性效应是一个复杂的问题,需要综合考虑光信号的特性、光纤的材料特性以及整个通信系统的结构等因素。
通过对光学非线性效应的深入研究,可以找到适合的解决方案,提高光纤通信的传输效率和可靠性。
此外,光纤通信中的光学非线性效应也为其他领域的研究提供了新的思路和方法。
例如,在光学计算、光学信号处理等领域都可以借鉴光纤通信中对非线性效应的研究成果。
总之,光纤通信中的光学非线性效应对于光信号的传输质量有着重要的影响。
光纤通信系统中的非线性效应研究
光纤通信系统中的非线性效应研究随着现代通信技术的不断发展,光纤通信系统已经成为了当前最主要的通信方式。
而光纤通信系统的稳定性和性能表现则直接决定了整个通信网络的质量和稳定性。
然而,由于光纤传输介质的特殊性质,光纤通信系统的中还存在着一些复杂而难以解决的问题,其中最主要的问题便是非线性效应。
一、光纤通信系统中的非线性效应光纤通信系统是利用光学信号进行信息传输,信号在传输过程中会受到一系列的损耗和干扰。
而在信号传输过程中产生的一些复杂的光学现象就是非线性效应。
这些非线性效应主要包括:自相位调制、非线性色散、拉曼散射等。
自相位调制在光纤通信系统中的影响非常大,它是由于非线性折射率的变化引起的。
在光信号传输中,光信号在光纤中的强度会随着传输距离的增加而逐渐减弱,这是由于信号的传输中会受到一定程度的损耗和干扰。
而在信号的传输中,光子之间相互作用会引起信号相位的变化,这种现象就是自相位调制。
自相位调制会引起光信号的失真和延迟,从而影响到光信号的传输性能。
非线性色散现象是指在光波的传输过程中,光波的相位速度会随着光强的变化而发生变化。
这会导致信号在光纤中传输过程中出现时间糊化、波形失真等问题,从而对光纤传输的性能造成影响。
拉曼散射是指在光信号传输中,光与介质原子或分子产生相互作用,产生新的光子或声子。
其主要影响表现为信号失真和降低信号功率。
二、非线性效应的研究现状针对光纤通信系统中的非线性效应,目前研究的工作主要包括:1、非线性效应的数学模型建立和分析建立可靠的数学模型是研究非线性效应的重要前置工作。
通过对非线性光学现象的理论解析和实验研究,目前已经建立了诸如标准模式耦合方程、耦合波方程等数学模型,并且对这些数学模型进行了深入研究。
2、非线性效应的实验研究现代光学仪器的高精度和高灵敏度,为研究非线性效应提供了很好的实验基础。
近年来,很多国内外研究团队通过实验手段研究了光纤通信系统中的非线性效应,获得了丰富的实验数据,对非线性效应的研究提供了重要的参考。
光纤通信网络中的非线性效应建模与抑制技术研究
光纤通信网络中的非线性效应建模与抑制技术研究随着现代通信技术的快速发展,光纤通信网络已成为全球传输数据的关键技术。
然而,随着通信容量的增加和通信距离的延长,光纤通信网络中出现的非线性效应对信号传输质量造成了极大的影响。
为了解决这个问题,研究人员纷纷开始关注光纤通信网络中的非线性效应建模与抑制技术。
非线性效应是指在光纤中传输的高功率信号与光纤介质的非线性响应之间产生的现象。
这些非线性效应包括自相位调制(SPM)、互相位调制(XPM)、光纤色散补偿等。
其中,SPM是指光信号的相位随着光功率的变化而产生相位畸变的现象,而XPM是指在多载波光纤通信系统中,一个光信号的强度变化会对其他光信号的相位产生影响。
为了改善光纤通信中的传输质量,需要对这些非线性效应进行深入的研究和建模。
非线性效应的建模是非常重要的,因为它可以提供对光纤信号在传输过程中的行为的准确描述,并为抑制这些非线性效应提供有效的理论依据。
目前,非线性效应的建模研究主要集中在两个方面:基于物理建模方法和基于数据驱动的建模方法。
基于物理建模方法是通过分析光纤介质的物理特性来建立数学模型。
这种建模方法可以提供对光纤通信系统中非线性效应的广义描述,并揭示其与其他参数的关联性。
例如,可以使用非线性薛定谔方程(NLSE)来建模非线性效应。
该方程可以通过考虑非线性效应产生的相位畸变和功率衰减来描述光信号的传输过程。
此外,基于物理建模方法还可结合实验数据,通过观测已知非线性效应的影响,来进一步改进模型的准确性。
然而,基于物理建模方法的主要挑战在于该方法的精确性受限于对光纤介质非线性响应的准确理解。
因此,研究人员开始转向使用基于数据驱动的建模方法。
这种方法利用大量实验数据和机器学习算法来建立非线性效应的模型。
通过分析实验数据和大规模的模拟结果,可以发现隐含在数据中的规律和特征,并创建一个准确的建模模型。
目前,人工神经网络(ANN)和支持向量机(SVM)是使用最广泛的数据驱动方法。
光纤的非线性光学效应
2.6.1 概述 2.6.2 受激非弹性散射
•受激布里渊散射(SBS) •受激喇曼散射(SRS) 2.6.3 非线性折射率 •自相位调制(SPM) •互相位调制(XPM) •四波混频(FWM)
2020/4/5
1
2.6.1 概述
• 在高强电磁场中任何介质对光的效应都会变成非线 性,光纤也不例外。
特点:信道光信号产生的非线性相移不仅取决于其自身的
强度或功率,也取决于其他信道信号功率,因而第j信道的
相移可写为:
j NL
Leff Pj
2
M
Pm
m j
M:信道总数;Pj:信道功率(j=1~M);因子2表明在同样 功率下XPM的影响是SPM的两倍,这样总相移就与所有信道功 率和有关,并根据相邻信道比特图形而变化。
2020/4/5
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•SPM特点
SPM导致频率啁啾,正比于光强对时间的微分
频率啁啾将导致脉冲谱宽增加
SPM与色散共同作用,在正常色散区,加剧脉冲 展宽速度;在反常色散区减低脉冲展宽速度(但 SPM将导致脉冲畸变),在一定条件下,可以使色 散效应与SPM效应互相抵消,实现脉冲无畸变传 输----孤子
2020/4/5
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三、受激喇曼散射(SRS)(2)
1、功率阈值
Pth 16 Aeff / gR Leff
gR--喇曼增益
Pth 16 (w2 ) / gR
Leff 20km, Aeff 50m2, gR 71011cm/W, Pth 560mW
SRS的阈值功率较高。由于光波系统中的注入功率 一般低于10mW,因此SRS一般对光纤损耗不起作 用。
光场幅度 的有效值 或均方根
光纤的传输特性
光纤的传输特性光纤的传输特性主要包括光纤的损耗特性,色散特性和非线性效应。
光纤的损耗特性*************************************************************概念:光波在光纤中传输,随着传输距离的增加光功率逐渐下降。
衡量光纤损耗特性的参数:光纤的衰减系数〔损耗系数〕,定义为单位长度光纤引起的光功率衰减,单位为dB/km。
其表达式为:式中求得波长在λ 处的衰减系数; Pi 表示输入光纤的功率, Po 表示输出光功率, L 为光纤的长度。
(1)光纤的损耗特性曲线•损耗直接关系到光纤通信系统的传输距离,是光纤最重要的传输特性之一。
自光纤问世以来,人们在降低光纤损耗方面做了大量的工作,1.31μm光纤的损耗值在0.5dB/km以下,而1.55μm的损耗为0.2dB/km以下,接近了光纤损耗的理论极限。
总的损耗随波长变化的曲线,叫做光纤的损耗特性曲线—损耗谱。
•从图中可以看到三个低损耗“窗口〞:850nm波段—短波长波段、1310nm波段和1550nm波段—长波长波段。
目前光纤通信系统主要工作在1310nm波段和1550nm波段上。
(2)光纤的损耗因素光纤损耗的原因主要有吸收损耗和散射损耗,还有来自光纤结构的不完善。
这些损耗又可以归纳以下几种:1、光纤的吸收损耗光纤材料和杂质对光能的吸收而引起的,把光能以热能的形式消耗于光纤中,是光纤损耗中重要的损耗。
包括:本征吸收损耗;杂质离子引起的损耗;原子缺陷吸收损耗。
2、光纤的散射损耗光纤部的散射,会减小传输的功率,产生损耗。
散射中最重要的是瑞利散射,它是由光纤材料部的密度和成份变化而引起的。
物质的密度不均匀,进而使折射率不均匀,这种不均匀在冷却过程中被固定下来,它的尺寸比光波波长要小。
光在传输时遇到这些比光波波长小,带有随机起伏的不均匀物质时,改变了传输方向,产生散射,引起损耗。
另外,光纤中含有的氧化物浓度不均匀以与掺杂不均匀也会引起散射,产生损耗。
光纤色散和非线性对DWDM系统的影响及其消除
色度色散 ( h m t i mi ,D) C r ai Ds o C 是指光 源光谱 中不 o c p n e 同波长的光在光纤 中传 输时 , 产生 的群 时延差 的大小。色度 色散是材料 色散和波导 色散的总称 , 其大小用色度 色散 系数 D( )D ) ( ) 示。光纤 色度色散引起 脉冲 展宽 , ^ = ^ + ^ 表 使
ta s si n. rn m so i
【 e o d 】D M;P D;n nie f cs pia f e K y w rs WD M ol a e et;ot li r nr f c b D WDM传输 系统充分利用光 纤在 130 1 2 m 的波 0 - 5n 6 段范围内具有平坦 的衰减性能 , 在一根 光纤上传输多个波长 ( 信道 ) ,每个信 道都 可 以支持 25G p 或 1 b s . bs 0G p 运行 速 率 。随着光纤 生产制造 工艺水平的提高 , 光纤 的损耗 指标 已 不再是 限制传输 系统性 能的主要因素 , 光纤 色散和非线性 而 性能开 始成 为设计传输 系统 时考虑 的主要因素。 式中: △r是两 个 主偏 振模 式在 长度 光纤 中传输 的时延 差 。普通单模 光纤 的 P MD 比 C D小几个 数量级 ,一般不考
【 摘要 】 围绕光 纤 色散 和非 线性 效应 对 D D 系统 传输 限 制 的问题 进行 了探 人 的讨论 ,提 出 消除 限制 W M
D M传 输 的有 效方法 。 WD
【 关键词】 密集波分复用; 偏振模色散;非线性效应 ;光纤 【 lt c】T i ppri d cs di dtl el in r l f pclfe' d pro adnnna A ̄r t h ae s i u e e id t i t gp b m o ot a i r ies n n oler a s s s n ae h m i o e i b s s i i
