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色散對光纖的影響

發布時間: 2021-03-15 05:04:34

㈠ 光的色散對光纖通信的影響

模式色散。材料色散。波導色散影響:如果信號是模擬調制的,色散影響帶寬;如果信號是數字脈沖,色散產生脈沖展寬

㈡ 請問什麼是光纖的損耗,色散。他們對數字光纖通信系統有何影響

衰減描述光能在傳輸過程中逐漸減小或消失的現象。
按引起光纖損耗的因素不同,其損耗主要有三種:
1、吸收損耗;2、散射損耗;3、微擾損耗。

纖色散是指輸入光脈沖在光纖中傳輸時由於不同頻率或模式在光纖中的群速度不同,因而這些頻率成分和模式到達光纖終端有先有後而引起光脈沖展寬的現象。光纖色散的存在使傳輸的信號脈沖發生畸變,從而限制了光纖的傳輸帶寬。

影響就是出現誤碼,影響傳輸質量

㈢ 色散在單模光纖和多模光纖有哪些不同

多模光纖
當光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠遠大於光波波長時(約版1 微米),光纖中會存權在著幾十種乃至幾百種傳播模式。不同的傳播模式會具有不同的傳播速度與相位,因此經過長距離的傳輸之後會產生時延,導致光脈沖變寬。這種現象叫做光纖的模式色散(又叫模間色散)。

單模光纖
1、材料色散是指組成光纖的材料即二氧化硅本身所產生的色散。
2、波導色散是指由光纖的波導結構所引起的色散。對多模光纖而言,其波
導色散的影響甚小。

㈣ 什麼是光纖的色散

光纖色散系數
色散主要用色散系數D(λ ) 表示。色散系數一般只對單模光纖來說,包括材料色散和波導色散,統稱色散系數。
光纖色散系數的定義:每公里的光纖由於單位譜寬所引起的脈沖展寬值,與長度呈線性關系。
其計算公式為 :
σ= δλ*D*L
其中:δλ 為光源的均方根譜寬,D(λ ) 為色散系數,L 為長度,現在的單模光纖色散系數一般為20ps/km.nm ,光纖長度越長,則引起的色散總值就越大。色散系數越小越好,,因色散系數越小,根據上式可知,光纖的帶寬越大,傳輸容量也就越大。所以,傳輸2.5G 以上光信號時,要考慮光纖色散對傳輸距離的影響,最好採用零色散的G.653 光纖傳輸,但光纖色散為零時,傳輸WDM 波分光信號會產生四波混頻等非線性效應,所以色散要小,但不能為零,最終採用的光纖為G.655 光纖來傳輸10G 的光信號和WDM 波分復用信號。對於單模光纖,其帶寬系數在25GHz.km 以上,但多模光纖的帶寬系數一般在1GHz.km 以下。所以,多模光纖一般用於622M 以下短距離的通信,而單模光纖可用於多種速率的通信。

㈤ 弱導波光纖對模式色散有什麼影響

你好白諾大好人660,多模光纖
當光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠遠大於光波波長時(約1 微米),光纖中會存在著幾十種乃至幾百種傳播模式。不同的傳播模式會具有不同的傳播速度與相位,因此經過長距離的傳輸之後會產生時延,導致光脈沖變寬。這種現象叫做光纖的模式色散(又叫模間色散)。

單模光纖
1、材料色散是指組成光纖的材料即二氧化硅本身所產生的色散。
2、波導色散是指由光纖的波導結構所引起的色散。對多模光纖而言,其波
導色散的影響甚小。

㈥ 分析光纖色散對光纖傳輸容量有什麼影響

對於來大容量的光纖傳輸來說源,色散的影響是非常大的。如果發生色散,在定距離後,光信號模式就會改變,就會變得識別不了,保證不了傳輸的准確性,會反復確認,這樣的話。就會大大降低光纖傳輸的速度,那光纖傳輸的容量就會下降了。

㈦ 偏振模色散對光纖傳播有哪些影響

會導致傳輸脈沖發生展寬,使信號產生畸變。因為單模光纖中實際上傳輸的是兩個偏振態互相垂直的的光,由於光纖本身的不均勻性,會使這兩個偏振態的光傳播速度不一樣,從而導致脈沖展寬現象。

㈧ 色散會產生什麼樣的影響

光纖的色抄散將使光脈沖在光纖中傳輸過程中發生展寬。影響誤碼率的大小,和傳輸距離的長短,以及系統速率的大小。色散越大,光纖中的帶寬—距離乘積越小,在傳輸距離一定(距離由光纖衰減確定)時,帶寬就越小,帶寬的大小決定傳輸信息容量的大小。
影響: 色散會導致脈沖畸變,傳輸得越遠,展寬越嚴重;
使模擬信號產生失真,如減小了信號的幅度變化,而信息包含在幅度變化之中。
降低色散的方法:工作在零色散波長上;
光源譜寬更窄;
使用濾波器;
材料和結構;
採用光孤子傳輸技術。

㈨ 色散對光纖通信系統有何影響求助謝謝了,大神幫忙啊

主要是影響單段線路的長度,隨著線路的增長,色散作用越來越明顯,會使光信號變形甚至失真,不可識別

㈩ 光纖的帶寬與色散成正比嗎

光纖的色散和帶寬描述的是光纖的同一特性。其中色散特性是在時域中的表現形式,即光脈沖經過光纖傳輸後脈沖在時間坐標軸上展寬了多少;而帶寬特性是在頻域中的表現形式,在頻域中對於調制信號而言,光纖可以看作是一個低通濾波器,當調制信號的。單模光纖在1310nm附近色散為0是針對普通單模光纖(即G652)而言的,單模光纖中只傳輸基模),總的色散由材料色散和波導色散組成,由於色散與波長有關,因此單模光纖的總色散也稱為波長色散D(λ)。在一定的波長范圍,材料色散系數與波導色散系數符號剛好相反,其絕對值大小主要和纖芯半徑、相對折射率和折射率剖面形狀等有關。實際在光纖的製造中,可以通過改變折射率分布形狀和剖面結構參數的方法獲得不同的波導色散以抵消SiO2的色散值,1310nm附近色散為0就是因為材料色散和波導色散兩者剛好抵消。色散主要用色散系數D(λ ) 表示。色散系數一般只對單模光纖來說,包括材料色散和波導色散,統稱色散系數。
光纖色散系數的定義:每公里的光纖由於單位譜寬所引起的脈沖展寬值,與長度呈線性關系。其計算公式為 :σ= δλ*D*L其中:δλ 為光源的均方根譜寬,D(λ ) 為色散系數,L 為長度,現在的單模光纖色散系數一般為20ps/km.nm ,光纖長度越長,則引起的色散總值就越大。色散系數越小越好,,因色散系數越小,根據上式可知,光纖的帶寬越大,傳輸容量也就越大。所以,傳輸2.5G 以上光信號時,要考慮光纖色散對傳輸距離的影響,最好採用零色散的G.653 光纖傳輸,但光纖色散為零時,傳輸WDM 波分光信號會產生四波混頻等非線性效應,所以色散要小,但不能為零,最終採用的光纖為G.655 光纖來傳輸10G 的光信號和WDM 波分復用信號。對於單模光纖,其帶寬系數在25GHz.km 以上,但多模光纖的帶寬系數一般在1GHz.km 以下。

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