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光纤光学基础知识;光纤结构及导光原理
光纤中的传播模式
光纤的传输特性
光纤的连接损耗;光纤结构及导光原理;2a;光纤导光原理;光纤中的传播模式;光纤中的传播模式;光纤中的传播模式;为了满足单模条件,单模光纤的纤芯包层折射率差和纤芯直径均比多模光纤小。
在保证单模传输的前提下,V值应尽可能取髙值,以提升光纤导光能力,避免弯曲损耗。
根据波动理论分析,继续减小V值,仍不能将最后一个模式截止,即此模式被牢牢限制在纤芯中传播,这也是单模光纤的微弯曲损耗较多模光纤小的原因。
;λ越大则V越小,当λλc时则不再满足单模条件,产生高阶模,因而传输损耗增加。;光纤中的传播模式;光纤的传输特性;光纤的传输特性;光纤的传输特性;Rc与β有关,因此在同一弯曲半径下,不同模式的损耗不同,低阶模的损耗小,高阶模的损耗大。
单模光纤的临界曲率半径:;光纤???传输特性;单模光纤微弯曲损耗:;光纤的传输特性;光纤的传输特性;光纤的传输特性;光纤的传输特性;光纤的传输特性;G652光纤是常规光纤,其零色散波长在1.3um附近;G655光纤是色散位移光纤(DSF),其零色散波长在1.55um附近。
类似的,光纤模间色散亦会造成码间串扰,特别是多模光纤中的模间色散非常大,因此多模光纤不能用于长距离、高速通信系统。
在更高速的通信系统中,偏振模色散亦会导致码间串扰,可用色散系数相反的色散补偿光纤(DCF)进行补偿。;光纤的连接损耗;端面间隙损耗;光纤的连接损耗;光纤的连接损耗
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