基本介紹
- 中文名:零色散波長
- 外文名:zero dispersion wavelength
- 定義:總的色度色散趨近於零時
- 波長:1.31
- 分類:常規型、色散位移型等
- 套用許可:通信科技
ITU-T G.653 建議規定零色散波長為:1550nm ,在1525~1575nm 區的色散斜率為0.085ps/(nm 2 .km )。在1525~1575nm 波長範圍內的最大色散係數為3.5ps/(nm.km )。G.655 光纖在1530~1565nm 範圍內的色散係數在絕對值應...
色散移位光纖 色散移位光纖是指在符合ITU-T G.653建議的光纖中,一類零色散波長移到1550nm附近的光纖。色散移位光纖是指在符合ITU-T G.653建議的光纖中,一類零色散波長移到1550nm附近的光纖。
標準單模光纖是指零色散波長在1.3μm視窗的單模光纖,國際電信聯盟(ITU-T)把這種光纖規範為G.652光纖。簡介 其特點是當工作波長在1.3μm時,光纖色散很小,系統的傳輸距離只受光纖衰減所限制。但這種光纖在1.3μm波段的損耗較...
於1983年開始商用,其零色散波長在1310nm處,在波長為1550nm處衰減最小,但有較大的正色散,大約為18ps(nm/km),工作波長既可選用1310nm,也可選用1550nm。這種光纖是使用最為廣泛的光纖,我國已敷設的光纖、光纜絕大多數是這類光纖...
材料的零色散波長數值與光纖摻雜材料及其濃度有關,用摻雜來改變纖芯和包層折射率的光纖,材料的零色散波長值可在1.27~1.29μm範圍。可見,摻雜對材料的零色散波長的漂移是有限的,所以材料色散可以用純 的材料色散代替。波導色散 波導...
這種光纖相當大一部分場能存在於空氣孔中,可用在感測方面,也可以通過摻雜形成低折射率芯,從而改變傳輸視窗和色散特性,可實現可見光處的單模光纖、零色散波長。這一點對於傳統光纖來說是很難實現的。2)空芯光子帶隙光纖 對於空氣孔按...
該光纖的零色散波長為1300—1324納米之間,零色散斜率不大於0.092皮秒/(平方納米·千米),光纜截止波長不大於1260納米,該光纖的模場直徑(MFD)是9.2±0.4微米。光纖在1310納米的衰減不大於0.35分貝/千米,在1550納米的衰減不大於...
隨著光纖光纜工業和半導體雷射技術的成功推進,光纖線路的工作波長可轉移到更低損耗(0.22dB/km)的1550nm光纖視窗。653單模光纖 滿足ITU-T.G.653要求的單模光纖,常稱色散位移光纖(DSF=Dispersion Shifled Fiber),其零色散波長移位到...
高非線性光子晶體光纖一般有兩種:一種是纖芯較小,孔洞較大的網狀多模光纖,另一種纖芯稍微大些,孔洞較小,工作在零色散波長處的單模光纖。1 光子晶體光纖概述 光子晶體的概念最初由 E.Yablonovitch 和 S. John 於 1987 年在分別...
色散位移光纖 單模光纖的工作波長在1.3Pm時,模場直徑約9Pm,其傳輸損耗約0.3dB/km。此時,零色散波長恰好在1.3pm處。石英光纖中,從原材料上看1.55pm段的傳輸損耗最小(約0.2dB/km)。由於已經實用的摻鉺光纖放大器(EDFA)是...
前者特點是大有效面積,後者特點是低色散斜率。兩者都得到大規模成功套用。另外一家有特色的是阿爾卡特的Te r ali g h t ul t r a光纖,其零色散波長λo在1420n m附近,S、C、L三波段都可用,有效面積為63μm2,色散斜率為0...
35 dB/km @310nm 0.32 dB/km@1383nm(±3) nm 0.24 dB/km@1550nm 最大色散:3.5ps/nm-km 1285nm-1330nm 零色散波長範圍:1300 nm-1322 nm 零色散斜率:≤0.092ps/(nm)2 km 光纖偏振模色散鏈路值:0.08ps/(km)
零色散波長範圍:最小1320nm 最大1365nm 零色散斜率:< 0.097ps/((nm)2km)OptiSPEED單模光纖主要參數二 物理特性 纖芯直徑:8.3 mm 包層直徑:125.0 ± 1.0 mm 纖芯/包層同心度偏差:0.5 mm 塗覆層直徑:245 (± 10) ...
《非線性光子晶體光纖孤子效應和光孤子開關的研究》是依託北京交通大學,由鄭義擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 採用調諧範圍700-980nm的飛秒和皮秒雷射分別泵浦單零色散波長和雙零色散波長的光子晶體光纖,全面檢測光子晶體光纖反常色散...
按上述方案,光纖在1310納米(納米)波長處的模場直徑為8.5~9.3微米,零色散波長為1302~1322納米,光纖在零色散波長處的色散斜率小於或等於0.090ps/平方納米·千米。按上述方案,光纖在1310納米處的衰減係數小於或等於0.344分貝/...
美觀經濟等優點,常被套用於大跨結構中。(3)八邊形結構的雙折射光子晶體光纖。研究表明,具有相同參數的八邊形結構光子晶體光纖比六邊形結構光子晶體光纖的雙折射率明顯提高,限制損耗大幅度減小,零色散波長也向短波方向移動。
而色散位移光纖(DSF)和非零色散位移光纖(NZDSF)是採用技術手段後,故意把光纖的折射率分布設計為可產生與材料色散相比的波導色散,使材料色散和波導色散相加後,DSF的零色散波長就移到了1550nm附近。1550nm波長是當前通信網中套用最多...
色散位移光纖單模光纖的工作波長在1.3μm時,模場直徑約9μm,其傳輸損耗約0.3dB/km。此時,零色散波長恰好在1.3μm處。石英光纖中,從原材料上看1.55pm段的傳輸損耗最小(約0.2dB/km)。由於已經實用的摻鉺光纖放大器(EDFA...
由該式可見,群速度是隨著頻率的變化而變化的,而光脈衝中不同頻率的分量則會以不同的速度進行傳播,導致脈衝的分散,這種現象稱之為群速度色散(GVD)。研究的結果表明,λd=1310nm處為零色散波長,λ>λd稱之為反常色散區域,λ ...
ITU-G.653光纖又叫作色散位移單模光纖,於1985年商用。色散位移光纖是通過改變光纖的結構參數、折射率分布形狀,力求加大波導色散,從而將最小零色散點從1310nm位移到1550nm,實現1550mm處最低衰減和零色散波長一致,並且在摻餌光纖放大器...
承載能力高、美觀經濟等優點,常被套用於大跨結構中。八角形結構的雙折射光子晶體光纖。研究表明,具有相同參數的八邊形結構光子晶體光纖比六邊形結構光子晶體光纖的雙折射率明顯提高,限制損耗大幅度減小,零色散波長也向短波方向移動。
1.電磁波主要在纖芯的空氣區域,因而其傳輸損耗和材料色散很小;2.基模場分布圓周方向均勻,傳輸過程中偏振態不發生變化;3.可在很寬波長範圍內單模工作;4.通過結構參數設計、介質材料選取、工作波長確定可使零色散波長位於 單模範圍,在...
然而,在很多套用中,並不完全需要如此寬的超連續光源,而是希望把高能量集中到某一個特定的波長範圍(比如大功率短波長白光超連續,傳統的多孔PCF很難滿足大功率需求)。利用全固光子帶隙光纖的奇異的色散關係,把相應導帶的零色散波長...
孤子雷射器產生光孤子脈衝,光纖需採用色散位移單模光纖,即將光纖1300nm的零色散波長區移到1550nm的低損耗波長區,使光纖的損耗和色散為最小。由於光纖的衰減特性消耗了孤子能量,可能喪失孤子傳輸條件,因此在傳輸過程中,利用光纖放大器給...