G.653色散位移光纤在C波段和L波段的色散一般为-1~3.5psnm?km,在1550nm是零色散,系统速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长距离传输的最佳光纤 。但是,由于其零色散的特性,在采用DWDM扩容时,会出现非线性效应,导致信号串扰,产生四波混频FWM,因此不适合采用DWDM 。
G.655非零色散位移光纤:G.655非零色散位移光纤在C波段的色散为1~6psnm?km,在L波段的色散一般为6~10psnm?km,色散较小,避开了零色散区,既抑制了四波混频FWM,可用于DWDM扩容,也可以开通高速系统 。新型的G.655光纤可以使有效面积扩大到一般光纤的1.5~2倍,大有效面积可以降低功率密度,减少光纤的非线性效应 。
43、什么是光纤的非线性?
是指当入纤光功率超过一定数值后,光纤的折射率将与光功率非线性相关,并产生拉曼散射和布里渊散射,使入射光的频率发生变化 。
44、光纤非线性对传输会产生什么影响?
非线性效应会造成一些额外损耗和干扰,恶化系统的性能 。WDM系统光功率较大并且沿光纤传输很长距离,因此产生非线性失真 。非线性失真有受激散射和非线性折射两种 。其中受激散射有拉曼散射和布里渊散射 。以上两种散射使入射光能量降低,造成损耗 。在入纤功率较小时可忽略 。
45、什么是PON(无源光网络)?
PON是本地用户接入网中的光纤环路光网络,基于无源光器件,如耦合器、分光器
造成光纤衰减的多种原因
1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等 。
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等 。
弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗 。
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗 。
杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失 。
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗 。
对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等 。
当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱 。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分 。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过 。这就是光纤的传输损耗 。只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻 。
2、光纤损耗的分类
光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗 。具体细分如下:
光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗 。
固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗 。
附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗 。
其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的 。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗 。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗 。这些都是光纤使用条件引起的损耗 。究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化 。附加损耗是可以尽量避免的 。下面,我们只讨论光纤的固有损耗 。
固有损耗中,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同 。搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义 。
3、材料的吸收损耗
制造光纤的材料能够吸收光能 。光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗 。我们知道,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以一定的轨道围绕原子核旋转 。这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都围绕太阳旋转一样,每一个电子都具有一定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个确定的能级 。
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