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第三章 单模光纤传输特性及光纤中非线性效应
单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应
3.1.2 单模工作模特性及光功率分布 3
3.1.3单模光纤中LP01模的高斯近似 5
3.2 单模光纤的双折射(单模光纤中的偏振态传输特性) 7
3.2.1双折射概念 7
3.2.2 偏振模色散概念 8
3.2.3 单模光纤中偏振状态的演化 9
3.2.4 单模单偏振光纤 10
3.3单模光纤色散 11
3.3.1 色散概述 12
3.3.2 单模光纤的色散系数 13
3.4 单模光纤中的非线性效应 16
3.4.1 受激拉曼散射(SRS) 17
3.4.2 受激布里渊散射(SBS) 19
3.5 非线性折射率及相关非线性现象 21
3.5.1 光纤的非线性折射率 21
3.5.2 与非线性折射率有关的非线性现象 22
3.5.3 自相位调制 24
第三章 单模光纤的传输特性及光纤中的非线性效应
3.1 单模光纤的传输特性
单模光纤就是在给定的工作波长上,只有主模式才能传播的光纤。例如在阶跃型光纤只传播HE11模(或LP01)的光纤。
由于单模光纤中只传输一个模式,不存在模式色散,所以它的色散比多模光纤要小的多,因而单模光纤拥有巨大的传输带宽。长途光纤通信系统都无例外的采用单模光纤作为传输介质。由于单模光纤已经成为光纤通信系统中最主要的传输介质,所以对单模光纤分析并掌握其传输特性就显得尤为重要。单模光纤的纤芯折射率分布可以是均匀的,也可以是渐变的。
3.1.1 单模条件和截止波长
阶跃式光纤的主模LP01模的归一化频率为零,次最低阶模LP11模的归一化截止频率为2.405。单模传输条件是光纤中只有LP01模可以传输,而LP11模以及其它高次模都被截止,这就意味着归一化工作频率应满足条件:0V2.405。
单模光纤的截止波长也就是LP11模的截止波长,在光纤结构参数n1、Δ及a已知的条件下,其截止波长为:
按上式计算截止波长只有理论意义。这是因为在实际工程中使用单模光纤,其纤芯半径a往往并不是作为光纤的参数直接给出,而只给出更有实际意义的模场直径。工程中单模光纤的截止波长是由实验直接测量的。单模光纤的截止波长的测试方法在ITU-T的有关建议中规定的非常详细,读者可以查阅相关数据。工程最常用的G.652单模光纤,其工作波长为1.31微米,ITU-T的建议规定,其截止波长范围为:1.1微米λc1.28微米。
规定最大截止波长为1.28微米,是为了保证所传输的信号中波长最短的成分,也是满足单模传输条件的。但也不能将截止波长取的过小,太小了,LP01模的功率将部分进入包层,使得传输过程中弯曲损耗增大,所以规定截止波长的下限在1.1微米。
还需说明,规定的截止波长是指在光纤的始端激励起来各种模式,经一定长度的被测光纤(2m长的一次涂覆光纤并带有28cm直径的环,或22m长的成缆光纤并带有80mm直径的环)传播以后,各个高阶模所携带的总功率与主模式功率之比降为0.1dB所对应的波长。
3.1.2 单模工作模特性及光功率分布
单模光纤的工作模式就是主模式LP01模,LP01模的横向电磁场解为:
由于对于弱导光纤,纵向场量Ez和Hz都比横向场量Ey和Hx都小的多,所以略去纵向场量。
将m=0代入LP模的特征方程,得到工作模式的特征方程:
,式中U、W满足方程:
在0V2.405范围内,特征方程只有唯一一组解U、W,这就是主模式的特征参数,它决定了场量在半径方向的分布特点。LP01模的横向电磁场解是一个超越方程,只能求得数值解。在V=2.405时可解得U=1.645,W=1.753。
在V=2.405,U=1.645,W=1.753的条件下,可以计算得到LP01模所传输的总功率中,纤芯中功率占84%,包层中的功率占16%。V越小,包层中的功率就越多,例如:V=1时,纤芯中的功率仅占30%,70%的功率都转移到包层中了。所以实际的单模光纤,归一化工作频率应选在2.0~2.35,这样既可以保证LP01模单模传输,又可以保证大部分的光功率是在纤芯中传播的。
功率强度是电场强度的平方,利用前面电场向量解可以得到在纤芯中光功率强度分布为:
如图所示LP01模在纤芯中的光功率分布,图中以半径r=a处的功率Py(a)为参考,表示了在不同r/a处的功率比R为:
LP01模在纤芯内的光功率分布(V=2.405)
因为在包层中有相当的功率传输,为了得到低衰减,单模光纤必须要有足够厚度的沉积内包层,内包层厚度的大小取决于包层中场强沿r的分布及剖面的结构。同样依据电场向量的解可以得到包层中LP01模的电场强
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