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沖展寬稱為“模式色散”铭拧。在多模光纖中赃蛛,模式色散引起的脈沖展寬是各種色散因素中影響最嚴重的一種。并且搀菩,傳輸?shù)哪J皆蕉嗯槐郏}沖展寬也越嚴重;另外肪跋,在多模光纖中歧蒋,漸變折射率多模光纖由于其自聚焦效應,色散性能得到一定程度的改善州既,因而其模式色散的脈沖展寬較階躍折射率光纖的脈沖展寬可減小約兩個數(shù)量級谜洽。圖1.光纖色散示意圖以多模階躍折射率光纖為例,對模式色散進行時域分析吴叶。在全部傳導模中阐虚,低階模幾乎與光軸平行傳播,傳輸速度快蚌卤,最先到達出射端实束;而高階模其傳輸角幾乎等于全反射臨界角,傳播速度最慢造寝,因而最后到達出射端磕洪。二、光譜色散在單模光纖與多模光纖中都共同存在的一類色散是“光譜色散”诫龙,又稱“色度色散”析显。光譜色散是指 ...
于模式混合和模式色散。要實現(xiàn)成像签赃,多模光纖內(nèi)窺鏡需要依賴傳輸特性的校準谷异。這可以通過依序激發(fā)所有支持的光纖模式分尸,然后使用數(shù)字全息或神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來記錄光學傳遞函數(shù)來實現(xiàn)〈踵冢可編程的光學元件箩绍,如空間光調(diào)制器(SLM)預先編碼光纖近端的光場,以在光纖遠端獲得想要的光場分布尺上。這可以在光纖遠端面產(chǎn)生聚焦和其它更復雜的光場模式材蛛。OTF與光纖的彎曲、波長漂移怎抛、溫度變化強相關(guān)卑吭,這意味著需要實時原位校準。但實際上校準很復雜马绝,很難實現(xiàn)實時豆赏。相比之下,CFB在分離的纖芯中引導不同的模式富稻。當芯間串擾可以忽略的時候掷邦,沒有模式混合產(chǎn)生。然而椭赋,隨機相位變化在鄰近纖芯之間發(fā)生抚岗。這可以使用SLM通過數(shù)字光學相位共軛(digital o ...
、材料色散和模式色散之和纹份。由于光子晶體光纖的包層結(jié)構(gòu)獨特苟跪,其光纖纖芯和包層的折射率差可以很大,從而增大了波導色散對光纖總色散的影響蔓涧。通過改變光子晶體光纖的結(jié)構(gòu)參數(shù)件已,如空氣孔的排布方式、空氣孔形狀元暴、空氣孔半徑和空氣孔間距等篷扩,可以實現(xiàn)所需的色散特性,以滿足不同應用場景中的光信號傳輸茉盏、調(diào)制和處理要求鉴未。5.多芯傳輸光子晶體光纖的結(jié)構(gòu)相比傳統(tǒng)光纖有重要優(yōu)勢,通過靈活排布空氣孔鸠姨,可為光纖的多芯傳輸[5]提供了可能铜秆。光子晶體光纖的優(yōu)勢在于可對不同纖芯中的光信號進行獨立的處理和調(diào)制,這為光信號的多功能處理和光子器件的集成提供了便利讶迁。光子晶體光纖的多芯傳輸特性提供了多通道傳輸连茧、低互相干擾、靈活的路由和連接、多模 ...
:多模光纖的模式色散(或稱模間色散)啸驯;由于光纖材料固有的折射率對波長依賴性而產(chǎn)生的波導色散客扎;以及單模光纖中兩種不同偏振模式傳輸速度不同而引起的偏振色散。一罚斗、模間色散多模光纖中徙鱼,即使對同一波長,不同傳輸模式仍具有不同的群速度针姿,即傳播速度不同袱吆,由此引起的脈沖展寬,稱為“模間色散”搓幌。模間色散引起的脈沖展寬是各種色散因素中影響嚴重的一種杆故。并且,傳輸?shù)哪J皆蕉喔瘸睿}沖展寬越嚴重。模間色散是發(fā)生在多模光纖和其他波導中的一種信號畸變機制饲趋。在多模光纖中拐揭,以不同入射角射入光纖的光線都被定義了一條路徑或一種模式。由于各個模式的傳輸路徑不同奕塑,其傳輸速度(即群速度)也不同堂污,因此模式間的信號傳輸?shù)竭_光纖終端產(chǎn)生了時間差。 ...
時傳播盟猖,導致模式色散(因為每個“模式”的光以不同的角度進入光纖,它們在不同的時間到達另一端换棚,這種特性稱為模式色散式镐。)模色散技術(shù)限制了多模光纖的帶寬和距離,導致纖芯粗固蚤,傳輸速率低娘汞,傳輸距離短,整體傳輸性能差夕玩。然而你弦,多模光纖具有成本相對較低的優(yōu)勢,通常用于建筑物或地理上相鄰的環(huán)境燎孟。單模光纖只允許一束光傳播禽作,因此不表現(xiàn)出模式色散特性。因此揩页,單模光纖具有相應纖芯較細旷偿、傳輸帶寬較寬、容量較高、傳輸距離較遠的特點狸捅。一衷蜓、單模光纖單模光纖只有一根(大多數(shù)應用中是兩根)玻璃纖維,纖芯直徑范圍為8.3 μm 至10 μm尘喝。由于纖芯直徑相對較窄磁浇,單模光纖只能傳輸波長為1310nm或1550 nm的光信號,與光器件的 ...
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