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变化的现象。波导色散可导致在其中传输的光脉冲展宽。 ...
括材料色散、波导色散、高阶色散、偏振模色散以及芯层与包层折射率差的色散等,是单模波导中的色散。 ...
括材料色散和波导色散。 ...
的分布,加大波导色散,将光纤零色散窗口从非工作波段(如1310 nm)移动到工作波段(1460~1500 nm)附近,且在工作波长范围内有较小色散[如2 ps/(nm.km)]的一种单模光纤。这种光纤因其较小的色散可减弱或有效抑制密集波分复用引起的四波混频和相位调制等非线性效应,又不需要较复杂的色散补偿,可实现长距离、高速率、多波长的通信,是当前光纤通信使用最广泛的光纤之一。 ...
为材料色散、波导色散和偏振模色散三类。它们在光纤通信中使光信号的各种模式成分或不同频率成分因群速度不同而在传播过程中互相散开,从而引起光信号失真、误码率上升或质量变差等。 ...
色散可以视为波导色散、材料色散和模式色散之和。由于光子晶体光纤的包层结构独特,其光纤纤芯和包层的折射率差可以很大,从而增大了波导色散对光纤总色散的影响。通过改变光子晶体光纤的结构参数,如空气孔的排布方式、空气孔形状、空气孔半径和空气孔间距等,可以实现所需的色散特性,以满足不同应用场景中的光信号传输、调制和处理要求。5.多芯传输光子晶体光纤的结构相比传统光纤有重要优势,通过灵活排布空气孔,可为光纤的多芯传输[5]提供了可能。光子晶体光纤的优势在于可对不同纤芯中的光信号进行独立的处理和调制,这为光信号的多功能处理和光子器件的集成提供了便利。光子晶体光纤的多芯传输特性提供了多通道传输、低互相干扰、灵 ...
赖性而产生的波导色散;以及单模光纤中不同偏振模式传输速度不同而引起的偏振色散。一、模间色散多模光纤中,即使对同一波长,不同传输模式仍具有不同的群速度,即长波速度不同,由此引起的脉冲展宽称为“模式色散”。在多模光纤中,模式色散引起的脉冲展宽是各种色散因素中影响最严重的一种。并且,传输的模式越多,脉冲展宽也越严重;另外,在多模光纤中,渐变折射率多模光纤由于其自聚焦效应,色散性能得到一定程度的改善,因而其模式色散的脉冲展宽较阶跃折射率光纤的脉冲展宽可减小约两个数量级。图1.光纤色散示意图以多模阶跃折射率光纤为例,对模式色散进行时域分析。在全部传导模中,低阶模几乎与光轴平行传播,传输速度快,最先到达出 ...
非线性和特殊波导色散等特点被广泛应用于高功率导光,光纤传感和气体光纤等方面。光子晶体光纤的发展为光纤传感开拓了广阔的空间,尤其是在生物传感和气体传感方面为光纤传感技术带来新的发展。昊量光电提供各种光子晶体光纤及光子晶体光纤的定制化服务,昊量可以提供的产品及服务:材料:石英或硫化物提供各种定制服务可提供各种套管,接头及相应光线器件各种解决方案设计及模拟主要产品:1、基于石英的各种有源及无源光纤:保偏型光子晶体光纤,定制色散型光子晶体光纤,光子晶体光纤预制棒空气包层、双包层光子晶体光纤,LMA空心光纤、光子带隙光纤掺杂光子晶体光纤多心光子晶体光纤2、基于硫化物的光子晶体光纤超高非线性光纤(50,0 ...
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