第二章现代新型光纤优秀PPT.ppt
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1、第四节第四节 现代新型光纤现代新型光纤 影响传输距离的因素主要有两个,其一影响传输距离的因素主要有两个,其一是光纤损耗,其二是光纤色散。光纤损耗所是光纤损耗,其二是光纤色散。光纤损耗所限制的最长传输距离可通过光纤放大器得以限制的最长传输距离可通过光纤放大器得以接着延长,但光纤色散对传输距离的限制限接着延长,但光纤色散对传输距离的限制限制不容忽视,尤其是在高速率、大容量信号制不容忽视,尤其是在高速率、大容量信号传输时,色散的影响更为猛烈。传输时,色散的影响更为猛烈。1 1 目目前前,ITUT已已经经在在建建议议G.652、G.653、G.654、G.655和和 G.65x中中分分别别定定义义了了
2、五五种种不不同类型的单模光纤。同类型的单模光纤。一、标准单模光纤一、标准单模光纤(G.652光纤光纤)这这种种光光纤纤就就是是我我们们目目前前广广泛泛应应用用的的常常规规单单模模光光纤纤,称称之之为为1310nm波波长长性性能能最最佳佳的的单单模光纤,又称为色散未移位单模光纤。模光纤,又称为色散未移位单模光纤。2 2 这这 种种 光光 纤纤 可可 适适 用用 于于 1310nm和和1550nm窗窗口口工工作作。1310nm波波长长工工作作时时,理理论论色色散散值值为为零零;在在1550nm波波长长工工作作时时,传输损耗最低。传输损耗最低。3 31.01.21.41.6-20246 材料色散材料
3、色散波导色散波导色散全色散全色散波长波长(m)色色散散系系数数(ps/kmnm)SiO2单模光纤色散与光波长的关系单模光纤色散与光波长的关系4 4SiO2光纤的损耗光纤的损耗-波谱曲线波谱曲线5 5二、色散位移光纤二、色散位移光纤(DSF)(G.653)目目前前常常规规的的石石英英单单模模光光纤纤有有三三个个低低损损耗耗窗窗口口即即850nm,1310nm和和1550nm,其其中中1550nm窗窗口口损损耗耗最最低低,而而1310nm窗窗口口具具有有零零色色散散特特性性。假假如如在在这这种种光光纤纤上上接接受受1550nm波波长长,虽虽然然损损耗耗最最小小,但但色色散散很很大大(约约17ps/
4、nm km),干干脆脆影影响响到到传传输输性性能,因此必需重新设计一种新型光纤。能,因此必需重新设计一种新型光纤。6 6 色色散散位位移移光光纤纤(DSF)就就是是为为将将零零色色散散点点从从1310nm移移到到1550nm处处而而设设计计的的一一种种光光纤纤,它它可可使使工工作作于于1550nm最最低低损损耗耗波波长长点点同同时时也也具具有有零零色色散散。目目前前接接受受的的方方法法是是通通过过变变更更光光纤纤的的结结构构参参数数,加加大大波波导导色色散散值值,从从而而移移动动零零色色散散点点达达到到修修正正色色散散的的目目的的,实实现现1550nm处处的的低低损损耗耗与与零零色色散散。为为
5、达达到到零零色色散散点点移移位位的的目目的的,目目前前接接受受的的方方法是设计新型的光纤剖面折射率分布。法是设计新型的光纤剖面折射率分布。7 7色散位移光纤的色散色散位移光纤的色散 8 8单模光纤的折射率分布形态单模光纤的折射率分布形态1、单包层阶跃型单包层阶跃型 DSF2、单包层渐变型单包层渐变型DSF3、多包层型多包层型DSF9 9三、三、1550nm波长最低衰减光纤(波长最低衰减光纤(G.654光纤)光纤)这种光纤是指这种光纤是指1550nm波长损耗最小的光纤,波长损耗最小的光纤,它的设计重点是如何降低它的设计重点是如何降低1550nm处的衰减,其处的衰减,其零色散点仍旧位于零色散点仍旧
6、位于1310nm波特长。主要应用与波特长。主要应用与须要很长再生段距离的海底光纤通信。须要很长再生段距离的海底光纤通信。1010四、非零色散光纤四、非零色散光纤 近近几几年年为为解解决决1550nm波波长长下下接接受受EDFA以以后后出出现现的的大大容容量量实实现现问问题题,提提出出了了密密集集波波分分复复用用(DWDM)技技术术。即即在在1550nm旁旁边边(15301560nm),选选用用密密集集的的多多路路光光载载波波,各各自自受受到到不不同同信信号号的的调调制制,然然后后汇汇合合在在一一根根光光纤纤上上通通过过EDFA实实现现大大容容量量超超 长长 距距 离离 的的 传传 输输,尤尤
7、其其 是是 G.653光光 纤纤(DSF)在在1550nm处优良性质是人们考虑的首选光纤。处优良性质是人们考虑的首选光纤。1111 但进一步的探讨发觉:但进一步的探讨发觉:DSF在单波长、长距在单波长、长距离通信中具有很大的优越性。但当用于离通信中具有很大的优越性。但当用于WDM系系统时,在零色散波长区将出现严峻的非线性问题,统时,在零色散波长区将出现严峻的非线性问题,限制了限制了WDM技术的应用,成为技术的应用,成为DSF(G.653)的主的主要缺陷;从而引出了另一种新型光纤一非零色散要缺陷;从而引出了另一种新型光纤一非零色散光纤光纤(NZDF)。1212NZDF的工作原理的工作原理 为了容
8、许在光纤上传播较大功率和多路波长,为了容许在光纤上传播较大功率和多路波长,诞生了非零色散光纤诞生了非零色散光纤(NZDF)。其特点是将。其特点是将DSF的零的零色散点进行了移动,使色散点进行了移动,使15401565nm范围内色散范围内色散值保持在值保持在1.04.0ps/nm km,避开了零色散区,避开了零色散区,但又保持了较小的色散值。而零色散点可设置在但又保持了较小的色散值。而零色散点可设置在1550nm以下或以上的较短波长范围内以下或以上的较短波长范围内(如如1520nm或或1570nm)。1313五、色散补偿光纤五、色散补偿光纤(一一)概述概述 目目前前,光光纤纤通通信信发发展展迅迅
9、猛猛,业业已已安安装装了了大大量量的的G.652常常规规单单模模光光纤纤。这这种种光光纤纤虽虽然然在在1310nm色色散散几几乎乎为为零零,但但损损耗耗较较大大,虽虽然然掺掺镨镨光光纤纤放放大大器器(PDFA)是是工工作作在在1310nm波波长长区区,但但该该器器件件尚尚未未成成熟熟,价价格格昂昂贵贵。DSF对对现现有有线线路路的的升升级级和和扩扩容容无无能能为为力力。在在这这种种状状况况下下,如如何何解解决决常常规规光光纤纤在在1550nm波波长长下下的的色色散散问问题题已已成成当当务务之之急急,而而色散补偿光纤色散补偿光纤(DCF)正好应运而生。正好应运而生。1414(二二)色散补偿的基本
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