А) полимерного волокна со ступенчатым профилем показателя преломления
Исследование дисперсии в многомодовом оптическом волокне
Разработчик: Томск 2015
Введение По оптическому волокну передается не просто световая энергия, а полезный информационный сигнал. Импульсы света, последовательность которых определяет информационный поток, в процессе распространения расплываются. При достаточно большом уширении импульсы начинают перекрываться, так что становится невозможным их выделение при приеме. Дисперсия — уширение импульсов — имеет размерность времени и определяется как квадратичная разность длительностей импульсов на выходе и входе кабеля длины L по формуле
Цель работы Ознакомление с дисперсионными свойствами оптических волокон.
Теоретическая часть Классификация дисперсии Обычно дисперсия нормируется в расчете на 1 км, и измеряется в пс/км. Дисперсионные искажения сигналов принято классифицировать по причине возникновения. Существуют следующие виды дисперсии (Рис. 1.1): а) межмодовая; б) хроматическая, состоящая из материальной и волноводной; в) поляризационная модовая.
Межмодовая дисперсия Причиной возникновения межмодовой дисперсии является наличие в ОВ множества направляемых мод (типов электромагнитных волн). Рассматривая ОВ с точки зрения теории волноводов можно получить основное уравнение волновода для направляемых мод, называемое дисперсионной характеристикой. Дисперсионная характеристика волновода зависит от строения ОВ. Основным параметром, определяющим волноводные свойства, а, следовательно, и величину межмодовой дисперсии, является профиль показателя преломления. Для получения формулы расчета величины межмодовой дисперсии удобно воспользоваться обобщенным градиентным профилем показателя преломления:
где
На практике используется параболический профиль показателя преломления с
представляет собой полное число направляемых мод и
— нормированная частота.
Для ступенчатого ОВ,
Для параболического градиентного профиля
и
Для
что соответствует
которое представляет оптимальный профиль показателя преломления для минимизации межмодовой дисперсии. Соответствующая дисперсия рассчитывается по формуле:
В результате, межмодовая дисперсия описывается следующими соотношениями:
В реальных системах искажение импульса будет увеличиваться менее быстро после определенной начальной длины ОВ из-за модового сцепления и дифференциальных модовых потерь. В этой начальной длине ОВ, сцепление энергии от одной моды к другой возникает из-за структурного несовершенства диаметра волокна и непостоянства профиля показателя преломления, а также микроизгибов, возникающих при изготовлении кабеля.
Связь между модами усредняет время распространения, посредством чего уменьшается межмодовая дисперсия. Результатом этого эффекта является то, что после определенной длины ОВ, называемой длиной установления связи, закон дисперсии изменяется с линейного на квадратичный. Тогда для ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления получаем:
где Расчет межмодовой дисперсии для параболического градиентного ОВ производится по формулам:
Обычно длины линий связи между активными устройствами при использовании многомодового волокна не превосходят 2 км и значительно меньше длины межмодовой связи: для ступенчатого ОВ около 5 км, для градиентного – 10 км. Поэтому часто используют линейный закон межмодовой дисперсии.
1.1 Полная дисперсия ОВ, полоса пропускания Результирующее значение уширения импульсов при передаче по ОВ за счет межмодовой, материальной, волноводной и поляризационной дисперсий:
В многомодовых ОВ межмодовая дисперсия много больше, чем хроматическая и поляризационная, получаем
В одномодовых ОВ межмодовая дисперсия отсутствует, но проявляется поляризационная, поэтому
Полоса, занимаемая сигналом в герцах, равна (при двухпозиционном кодировании без возврата к нулю) битовой скорости передачи сообщений
где Максимально допустимая дисперсия составляет:
Тогда полоса пропускания ОВ составляет:
Если дисперсия выражена в пикосекундах (пс), полоса пропускания будет выражена в гигабитах в секунду (Гб/с) или в гигагерцах (ГГц). Если в (2.45) дисперсия является удельной (пс/км), то будет рассчитана погонная полоса пропускания (км*Гб/с или ГГц*км).
1. (220) Определить нормированную частоту для волокна со ступенчатым профилем показателя преломления, имеющего радиус сердцевины 25 мкм,
2. (221) Вычислите радиус ступенчатого одномодового волокна с Решение
где
известно, что одномодовый режим выполняется при условии
3. (222) По волокну со ступенчатым профилем показателя преломления распространяется свет с Решение
4. (226) Нарисуйте профиль показателя преломления градиентного волокна при Решение
5. (229) Вычислите число мод распространяющихся по градиентному волокну с параболическим профилем ( Решение
6. (230) Вычислите NA для: а) полимерного волокна со ступенчатым профилем показателя преломления
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (724)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |