关于长距离海底光缆传输系统而言,为了削减价钱腾贵的光纤扩大器数目应重点思量选用具有大模场直径面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较量短,思量的重点是光网络资源而不是传输资源。就是说要解决好光纤传输系统中上/下路的分/插复用问题,一起还必需把插/分波长的资源降至很低。
光纤手艺在传输系统中的使用,首先是经由州差别的光网络来实现的。阻止现在,建设的种种光纤传输网的拓朴结构基本上可以分为三类:星形、总线形和环形。而进一步从网络的分层模形来说,又可以把网络从上到下分成若干层,每一层又可以分为若干个子网。也就是说,由各个交流中心及其传输系统组成的网与网还可以继续化分为若干个更小的子网,以便使整个数字网能有用地通讯效劳,全数字化的综合营业数字网(ISDN)是通讯网的总目的。ADSL和CATV的普及、城域接入系统容量的一直增添,干线主干网的扩容都需要差别类型的光纤继续起传输的重任。
光纤色散可以使脉冲展宽,而导致误码。这是在通讯网中必需阻止的一个问题,也是长距离传输系统中需要解决的一个课题。一样平常来说,光纤色散包括质料色散和波导结构色散两部分,质料色散取决于制造光纤的二氧化硅母料和掺杂剂的疏散性,而波导色散通常是一种形式的有用折射率随波长而改变的倾向。色散赔偿光纤是在传输系统中用来解决色散治理的一种手艺。
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,已报道日本住友电工研发的选用C波段EDF需要长度的1/3短尺寸EDF而扩大到L波段的EDF。制造乐成合适40Gb/s高速率传输,总色散为低的L波段三级结构光纤扩大器。该扩大器 段为具有负色散的通例EDF,而第二、三段波长色散值为正值的短尺寸EDF。
超一连波(SC)爆发用光纤
选用单模光纤的SC光源就是使用上述复数光源步伐举行解决手艺课题的一个有用手段。
高非线性SC光纤大都选用光子晶体纤维和锥形组径纤芯纤维的高关闭结构,光子晶体纤维制造手艺已取得了新的突破,以后的研究偏向是低资源SC光纤制造手艺及怎样在下一代网络中详细使用。
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