关于长距离海底光缆传输系统而言,为了削跌价值昂贵的光纤扩大器数量应沉点思考选器拥有大模场直炯积和负色散的光纤增大传输距离。
关于局域网和环形馈线来说,由于传输的距离相对比力短,思考的沉点是光网络成本而不是传输成本。就是说要解决好光纤传输系统中上/下路的分/插复用问题,一路还必须把插/分波长的成本降至很低。
光纤技术在传输系统中的使用,首先是经过各类分歧的光网络来实现的。截止目前,建设的各类光纤传输网的拓朴结构根基上能够分为三类:星形、总线形和环形。而进一步从网络的分层模形来说,又能够把网络从上到下分成若干层,每一层又能够分为若干个子网。也就是说,由各个互换中心及其传输系统组成的网与网还能够持续化分为若干个更幼的子网,以便使整个数字网能有效地通讯服务,全数字化的综合业务数字网(ISDN)是通讯网的总指标。ADSL和CATV的遍及、城域接入系统容量的不休增长,干线骨干网的扩容都必要分歧类型的光纤担任起传输的沉任。
光纤色散能够使脉冲展宽,而导致误码。这是在通讯网中必须预防的一个问题,也是长距离传输系统中必要解决的一个课题。通常来说,光纤色散蕴含资料色散和波导结构色散两部门,资料色散取决于造作光纤的二氧化硅母料和掺杂剂的分散性,而波导色散通常是一种大局的有效折射率随波长而扭转的偏差。色散赔偿光纤是在传输系统中用来解决色散解决的一种技术。
扩大用光纤
关于L波段(1530 1560nm)扩大光纤,在高输出领域已研发出了双包层光纤。其中 包层多模传输泵浦光,在纤芯单模包层传输信号光并掺杂钉(Yb)作感光剂,以增大吸收系数。
关于L波段(1570 1610nm)扩大光纤,已报路日本住友电工研发的选用C波段EDF必要长度的1/3短尺寸EDF而扩大到L波段的EDF。造作成功相宜40Gb/s高快率传输,总色散为低的L波段三级结构光纤扩大器。该扩大器 段为拥有负色散的通例EDF,而第二、三段波长色散值为正值的短尺寸EDF。
超陆续波(SC)产生用光纤
选用单模光纤的SC光源就是使用上述复数光源法子进行解决技术课题的一个有效伎俩。
高非线性SC光纤多数选用光子晶体纤维和锥形组径纤芯纤维的高封关结构,光子晶体纤维造作技术已获得了新的突破,今后的钻研方向是低成本SC光纤造作技术及若何鄙人一代网络中具体使用。
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