由于单模光纤只传输一种模式,可以不受模式色散的影响。但一般激光器并非是单色的,对于不同的波长的传输速度不同,同时还存在材料色散和波导色散。
单模光纤通信系统所采用的光纤连接器特别难制作。首先,单模光纤只有8um-10um,对准公差要求在1um之内,对准难。其次,菲涅尔反射损耗:光纤端面之间低折射率的空气空隙,产生菲涅尔反射,其典型值一般为0.3dB。所以需要一种匹配的凝胶或匹配液。
单模光纤的损耗主要有三种:
固有损耗。是吸收损耗和瑞利散射损耗之和。原因:熔融掺杂石英的紫外吸收和红外吸收在1.3um处总数值为0.03dB/km,很小可不计。还有由杂质和OH-引起。
微弯损耗。由于光纤弯曲半径小,因此LP01导模到辐射模之间的功率耦合造成了微弯损耗。微弯损耗与模板尺寸的关系有关。
接头损耗:纤芯之间的轴向错位引起的。
实际应用中1310 nm 主要用来近距离传输,SDH 波分客户侧一般是这个波长1550 nm 主要用来长距离传输,常见于波分850nm 多模常用波长,主要是数据产品多用
在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种, 大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm,常用的是9/125μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套, 俗称包层...
单模光纤通信系统对光源的要求很严格:第一,希望光源只有一种模式,而且要模式稳定性好;第二,要求光谱谱线密度窄;第三,光源发出的光功率大且稳定;第四,根据特殊场合需要,希望光源能够同时发出几个波长的光,便于波分复用技术的使用。
单模光纤系统的激光器主要采用 动态单模激光器:1)、解理耦合腔形(C3激光器),其内部有长度分别为120um和135um,并且相互作用的耦合光波腔,这种激光器设计成只在两个腔都发生共振的单一波长上产生振荡。阀值电流比较小、模式稳定性好。 2)、分布式布拉格反射型(DBR)激光器和分布反馈型(DFB)激光器。这两种激光器内部设有衍射删,并且只有在当反射光栅中的布拉格条件得到满足的一种波长上产生频谱纯的振荡,激光器的模间间隔由衍射周期决定,同时通过控制衍射的周期控制振荡波长,使用方便,易集成。
单模光纤系统的光路从光源驱动电路控制的光源、光纤、光活动连接器、光电检测器、到光接收机。
单模光纤只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
为了扩展传输距离,除了增大光发送器的光源功率外,主要还要提高检测器的灵敏度。单模光纤通信系统大都采用异质结雪崩光电二极管,它是在InP衬底上涂覆一 层InGaAs,使InGaAs接收区和InP倍增区分开,保证了快速的光电响应。这是目前的单模光纤通信系统采用直接检波方式下使用的检测器。如果使用更加先进的外差式检波,大大提高了检测器的灵敏度,可以对好几个波分复用的光信号以很窄的频率间隔进行传输。
设备系统增益是指发送功率与接收功率之间相差值,即光缆在某中继段内允许的损耗值。定义为: 设备系统增益 G=PT-PR (PT入纤光功率,以dBm为单位,PR接收机灵敏度)。
光纤损耗(L)包括光纤活动连接器损耗(L1)、熔接点损耗(L2)、系统余量(L余),即
L=G-2L1-4L2-L余
如果在算上波分复用器和解复用器,总损耗为:
L总=L总纤+L复用+L解复+nL1+mL2+L余
其中:n为活动连接器数目
m为系统熔接点数目
单模光纤的色散
光纤色散 在光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成份或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必 然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤的色散或弥散。 光纤中传输的光信号具有一定的频谱宽度,也就是说光信号具有许多不同的频率成分。同时,在多模光纤 中,光信号还可能由若干个模式叠加而成,也就是说上述每一个频率成份还可能由若干个模式分量来构成。 光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模间色散四种。其中,模间色散是多模光纤所特有 的。 这四种色散作用还相互影响,由于材料折射率 n是波长 λ(或频率 w)的非线性函数, d2n/d2λ≠0,于是不 同频率的光波传输的群速度不同,所导致的色散成为材料色散。 由于导引模的传播常数 β是波长 λ(或频率 w)的非线性函数, 使得该导引模的群速度随着光波长的变化而变 化,所产生的色散成为波导色散(或结构色散)。 偏振模色散指光纤中偏振色
色散位移单模光纤光缆的特性
色散位移单模光纤光缆的特性