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1、其基本原理是通过光复用器将不同波长的光信号复用到一根光纤中传输,接收端则利用光解复用器将信号分解为不同波长,分别连接到相应的接收设备。
2、已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。
3、光波分复用包括频分复用和波分复用。光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。
4、WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。
5、以光网络构建未来高速、大容量的信息网络系统需要重点解决高速光传输、复用与解复用技术。
6、在未来的战场上,数据链路作为信息基础设施的重要组成部分,将广泛应用于航天器、飞机、舰船、地面武器等平台 及C(U3)I系统的数据通信网。区别:二者所研究的具体内容和对象是不同的,涉及的应用领域也不同。
光纤在使用过程中产生的传输损耗主要可以分为两大类:接续损耗,包括光纤自身的固有损耗、光纤熔接时的损耗以及连接器等活动接头引起的损耗。非接续损耗,这类损耗包括光纤弯曲时的损耗、光纤在施工过程中可能遇到的损坏以及光纤在应用环境中可能遭受的其他类型的损耗。
光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、附加损耗3种损耗。吸收损耗,光波通过光纤材料时,一部分光能变成热能,造成光功率的损失。散射损耗,由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光发生散射,由此产生的损耗。
光纤损耗的成因较为复杂,与光纤材料、工艺、连接器、光源等因素有关。其中,自吸收损耗是由光波长分子与光子之间的相互作用引起的,弯曲损耗则是由光与光纤弯曲部分之间的能量失配而引起的。色散损耗则是由不同波长光的传播速度不同而引起的。
光在光线中传播,其强度或功率会发生衰减,称为光纤损耗 光信号在传输过程中,不同的频率成分或模式成分因传播速度不同而相互散开,引起传输信号的波形失真,脉冲展宽,这种现象称为色散 衰减描述光能在传输过程中逐渐减小或消失的现象。
以下具体说明造成光纤损耗的两大原因:1 光纤本征损耗 光纤本征损耗即光纤固有损耗,主要由于光纤机基质材料石英玻璃本身缺陷和含有金属过渡杂质和OH-,使光在传输过程中产生散射、吸收和色散,一般可分为散射损耗,吸收损耗和色散损耗。
多模光纤的损耗标准则相对较高,以850nm波长为例,其损耗通常小于0dB/km。需要注意的是,光纤损耗不仅与光纤类型和波长有关,还受到光纤制造质量、接续技术、弯曲程度等多种因素的影响。因此,在实际应用中,光纤损耗的标准可能会有所波动。
1、可以,1310nm损耗小,一般是0.35dB/km,用于40KM以内的传输。
2、用途不同:1310nm光模块和1550nm光模块主要用于中远程传输,其中1310nm(***,单模,传输过程中损耗大,但色散小,一般用于40km以内的传输);1550nm(***,单模,传输过程中损耗小,但色散大)S,一般用于40公里以上的长途传输,最长距离可直接传输,无需中继120km)。
3、光纤损耗计算方法如下:r n (dB ) =0.4dB/Km×L N (Km)L N 为 光 纤 长 度 , 是用1550nm 波 长 的 光 则 改 为 0.25dB/Km,上例为 1310nm 波长的。光纤链路总损耗。R N (dB ) = rn +插入损耗(dB ) +光分路损耗(dB ) 所需光工功率。
单模光纤芯径小(10m m左右),仅允许一个模式传输,色散小,工作在长波长(1310nm和1550nm),与光器件的耦合相对困难。 多模光纤芯径大(65m m或50m m),允许上百个模式传输,色散大,工作在850nm或1310nm。
由于OHˉ的吸收作用,0.90~30μm和34~52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长31μm。 多模光纤 多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或65μm),可传多种模式的光。
而且多模光纤与单模光纤传输的波长都不一样,并且纤芯的粗细也不一样,无***常熔接。光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具;光纤作为宽带接入一种主流的方式,有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强、体积小重量轻、原材料来源广价格低廉等的优点。
单模光纤和多模光纤由于芯径不同,所以不能直接熔接的。要通过振鑫通信公司生产的ZP-3302SF单模多模光纤转换器来连接。单模多模亦可互相转换,实现多机通讯,中继转换的组网功能,主要解决光纤布线中多模和单模光纤互相转换问题。
布线长度不同。多模布线的长度比单模布线短,因此单模适用于室外长距离光纤应用,而多模是数据中心和建筑内部应用的主要选择。然而,由于单模光纤固有的高带宽能力,其在较短距离应用中的受欢迎程度也越来越高,越来越多的技术人员面临着同时安装单模和多模光纤的问题。带宽限制延迟不同。
单模光纤不可以用多模的收发器。因为单模光缆和多模光缆的波长不同,所以单模的收发器只能用单模的光纤收发器,多模的只能用多模的光纤收发器。单模光纤简介:单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。
这种从高能态跃迂至基态时发射的光补充了衰减损失的信号光,从而实现了信号光在光纤传播过程中随着衰减又不间断地被放大。将铒掺入普通石英光纤,再配以980纳米或1480纳米两种波长的半导体激光器,就基本构成了直接放大1550nm光信号的放大器。
激光器发出的波长是由激光器内部产生激光器的物质所决定的,比如说EDFL掺铒光纤激光器,它的波长是由铒离子能级跃迁辐射所决定的。你说的532激光器应该是半导体激光器吧,它的原理和前面说的差不多。激光器的波长在激光器外部是不可以调解。
利用飞秒脉冲在PCF中产生超连续谱已经广泛应用于光学相干层析、计量学等领域,但大部分实验***用工作在800nm波长的Ti:sapphire激光器作为泵浦源,因为这种激光器能产生能量达几个nJ的超短飞秒脉冲,只有个别实验利用1560nm波长附近的基于掺铒光纤激光器的飞秒脉冲。
而对于1550nm→775nm的转换,掺铒光纤激光器的倍频常见,连续波源通常实现0.6%/Wcm的低增益。在高功率下,30W泵浦功率下的晶体可以产生11W的780nm功率,效率为0.3%/Wcm。对于纳秒源,单通脉冲系统可达80%转换效率,飞秒源下使用1mm晶体长度,效率可达40-60%。
由于光纤的纤芯很细,一般的泵浦源(例如气体放电灯)很难聚焦到芯部。所以在以后的二十余年中光纤激光器没有得到很好的发展。随着半导体激光器泵浦技术的发展,以及光纤通信蓬勃发展的需要,1987年英国南安普顿大学及美国贝尔实验室实验证明了掺铒光纤放大器(EDFA)的可行性。
这是制造光纤光放大器的核心物质。不同掺杂的光纤放大器应用于不同的工作波段,如掺饵光纤放大器(EDFA)应用于1550nm附近(C、L波段);掺镨光纤放大器(PDFA)主要应用于1310nm波段;掺铥光纤放大器(TDFA)主要应用于S波段等。这些掺杂光纤放大器与喇曼(Raman)光纤放大器一起给光纤通信技术带来了革命性的变化。
1、波长不同。一个波长是1310nm,另一个是1550nm。色散和损耗不一样。在实际应用过程中,1310nm光模块一般按0.35dBm/km计算链路损耗,1550nm光模块一般按0.20dBm/km计算链路损耗,色散值的计算非常复杂,一般只作参考。、用途不同。
2、接下来本文将带来光模块的具体参数介绍以及不同波长的光模块区别有哪些,一起到文中来看看吧!光模块的具体参数介绍中心波长:中心波长的单位是纳米(nm),目前主要有3种:(1)850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500m)。
3、波长不同:1310nm光模块波长是1310纳米,1550nm波长是1550纳米。分散和损耗不同:在实际应用过程中,1310nm光模块的链路损耗一般按0.35dbm/km计算,1550nm光模块的链路损耗一般按0.20dbm/km计算。
4、**波长不同**:这是最直接的区别,1310nm光模块的中心波长为1310纳米,而1550nm光模块的中心波长为1550纳米。 **传输特性差异**:在实际应用中,两者在传输过程中的损耗和色散表现不同。
5、光模块(850nm、1310nm、1550nm)主要区别: 波长不一样。 传输方式不一样,一般850nm是多模传输,1310/1550nm是单模传输。 传输距离不一样,850nm的光模块一般传输距离都在500米以内。1310nm的光模块传输距离一般是2-40公里。1550nm光模块传输距离一般是40-120公里。
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