2025-01-17
基于已有理论模型,利用1064nm连续波抽运源在不同抽运光强下对不同长度光纤抽运所产生的受激喇曼散射现象进行数值模拟,并对模拟结果作了分析.研究发现:发生受激喇曼散射现象时,抽运光强和光纤长度发生兑换;能量红移现象普遍存在,包括同阶Stokes光谱内部和不同阶的Stokes光谱之间.抽运光强越大,能量红移现象越明显.
利用连续光纤激光器为泵浦源,对单模石英光纤中的受激喇曼散射进行了实验研究在较低功率泵浦下,观察到由自发喇曼散射向受激喇曼散射演化的过程中,光谱不断变窄;当stokes波信号功率较强时,观察到光谱峰值相对于泵浦波的频移量从440cm-1转化到490cm-1在改进耦合系统后,不仅观察到一级喇曼频移,并且观察到了高阶stokes光在产生多级喇曼光谱时能量移动比较复杂,每两级的喇曼频移间隔并不完全相同
在以yag倍频激光器为光源进行阶跃型单模石英光纤的受激喇曼散射实验中发现,随斯托克斯波级次的增高,产生的模式为光纤所能传输的最高阶模式。由于光纤中介质对不同的波长具有不同的色散效应,因此,对能形成导模的斯托克斯波要求其要同时满足色散效应和受激喇曼位相匹配这两个条件,才能在光纤中传输。根据理论计算能够很好地解释实验现象。
在以yag倍频激光器为光源进行阶跃型单模石英光纤的受激喇曼散射实验中发现,随斯托克斯波级次的增高,产生的模式为光纤所能传输的最高阶模式。由于光纤中介质对不同的波长具有不同的色散效应,因此,要求形成导模的斯托克斯波能同时满足色散效应和受激喇曼位相匹配这两个条件,才能在光纤中传输。根据理论计算能够很好的解释实验现象。
受激布里渊散射是光纤一种非常重要的非线性效应,不同光纤的受激布里渊散射阈值不同。在光纤通信系统和光纤分布式布里渊传感系统中,受激布里渊散射阈值的研究非常必要。设计并搭建受激布里渊散射阈值测量系统,实验测量了普通通信光纤(g.652)、大有效面积的非零色散位移光纤(g.655)在常温时的受激布里渊散射阈值。通过阈值测量可知,g.655光纤阈值明显大于g.652光纤,所以无论对于光纤通信系统,还是自发布里渊传感系统,都应优选g.655光纤。
为了研究单模光纤对城域网和接入网以及ftth的容量与性能的提升,使用大功率、窄线宽的高性能光纤激光器作为系统光源,分别测量了3种光纤到户用单模光纤的受激布里渊散射(sbs)阈值。从理论上分析了光纤sbs阈值估算公式及影响阈值的因素,理论估算值与实验测量值吻合很好。实验发现的一种g,652d光纤具有高达12mw的sbs阈值,对此进行了分析。
针对导弹探测制导光源的特殊应用,通过对材料的选择、膜系的设计和工艺参数的优化,采用电子束真空镀膜及离子辅助沉积的方法,成功的在光纤端面为50μm的口径上镀制减反射膜。研究了膜层的应力匹配和低温镀膜时膜层的牢固性,并给出了光纤端面测试前后结果的实例对比图和曲线。在以yag激光器为光源的系统中,当激光器的工作电流为2000ma时,光纤的输出功率比未镀膜时提高了5%,能够承受激光光源的照射和恶劣的环境测试,达到了使用要求。
光纤色散 在光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成份或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必 然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤的色散或弥散。 光纤中传输的光信号具有一定的频谱宽度,也就是说光信号具有许多不同的频率成分。同时,在多模光纤 中,光信号还可能由若干个模式叠加而成,也就是说上述每一个频率成份还可能由若干个模式分量来构成。 光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模间色散四种。其中,模间色散是多模光纤所特有 的。 这四种色散作用还相互影响,由于材料折射率n是波长λ(或频率w)的非线性函数,d2n/d2λ≠0,于是不 同频率的光波传输的群速度不同,所导致的色散成为材料色散。 由于导引模的传播常数β是波长λ(或频率w)的非线性函数,使得该导引模的群速度随着光波长的变化而变 化,所产生的色散成为波导色散(或结构色散)。 偏振模色散指光纤中偏振色
单模光纤 又名:g652光纤 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。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单 模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。 1、简介 "单模光纤"在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的 芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为 重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。 单模光纤具备10micron的芯直径,可容许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(modaldispersion)的限 制,但由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需
单模光纤与多模光纤的色散2007-10-1808:20在对光纤进行分类时,严格地来讲应该从构成 光纤的材料成分、光纤的制造方 法、光纤的传输点模数、光纤横截面上的折射率分布和工作波长等方面来分类。 现在计算机网络中最常采用的分类方法是根据传输点模数的不同进行分类。根 据传输点模数的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。所谓"模"是指以一定 角速度进入光纤的一束光。单模光纤采用固体激光器做光源,多模光纤则采用 发光二极管做光源。多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散 (因为每一个“模”光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同, 这种特征称为模分散。),模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此, 多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较 低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。单模光纤只能允许一束光传 播,所以单模光纤没有模分散
用10m长单模石英光纤进行受激拉曼散射温度特性研究,实验中发现在泵浦光和一级stokes左右出现了附加峰(称为双峰),其峰强度随温度的升高(80~295k)呈现先增加后减弱现象。当温度达到295k时,一级stokes双峰消失。由受激四光子混频理论计算可知,这种双峰现象是受激四光子混频的结果。同时对srs一级stokes所产生的受激四光子混频的stokes频移随温度升高由706.9cm-1增大到712.9cm-1和其半宽度由1.75nm增至2.18nm的现象也进行了解释。
针对多芯光纤完善了描述抽运光、信号光和stokes信号的速率方程组.考虑了温差对受激布里渊散射的影响,利用有限元法求解温度分布方程组,分析了前向和后向抽运方式、对流系数、stokes初始功率、光纤掺杂粒子密度和光纤长度对受激布里渊散射增益的影响.研究表明:后向抽运方式在抑制受激布里渊散射方面具有明显优势;减小对流系数有助于抑制受激布里渊散射;提高光纤掺杂密度能够加强抑制受激布里渊散射,同时也有助于提高光纤放大器的斜率效率.比较了在相同最佳光纤长度条件下,单芯和19芯光纤放大器的最高工作温度和受激布里渊散射增益.在受激布里渊散射增益小于阈值的前提下,19芯光纤放大器比单芯光纤放大器具有较低的最高工作温度,为进一步提升输出功率提供了更大空间.
单模光纤的特性参数及特性的理论分析 陆锐勇2009012303 皖西学院信息工程学院通信工程2009级02班 摘要:本文通过在理论上对单模光纤的特征参数(即影响单模光纤的传输效率因素),以及 衰减特性的分析。在单模光纤中存在弯缩损耗,材料对信号的吸收及模内色散等现象。并结 合实际应用的技术规范,对单模光纤的生产要求和研发趋势进行简单的总结和概述。 关键词:单模光纤、色散、宏弯损耗、微弯损耗、吸收 abstract:basedintheoryofsinglemodefibercharacteristicparameters(i.e.theeffects ofsinglemodeopticalfibertransmissionefficiencyfactors),andattenuation characteristics
单模光纤与多模光纤的对比 作者:锅头 单模光纤多模光纤 中心玻璃芯很细,芯径一般为9或10μm。芯径较大,纤芯直径为50μm至100μm。 可用较为廉价的耦合器及接线器。 传输距离较长,根据目前的光电转换设备 来看,可以传输20~100km,理论上能达 到120公里。由于损耗小,传输长,光纤 主干布线大多用单模。 传输距离较短,最多传输5km。多用于较 短范围内的布线。 单模光缆价格比多模光缆便宜一些,但是 光电转换设备价格比多模较贵,所以整体 而言单模的总体价格要偏高些。 多模光纤布线总体价格要偏低。 色散小,损耗小。色散大,损耗大。 只能传一种模式光信号。可以传多种模式光信号。 使用激光二极管(ld)作为发光设备。使用发光二极管(led)作为发光设备。 通常用于连接办公楼之间或地理分散更 广的网络。 通常用于同一办公楼或距离先对较近的区 域内的网
研究了在不同温度下单模石英光纤的受激拉曼散射光谱,从实验和理论上分析了温度对拉曼散射光谱特性的影响,在脉冲调q倍频yag激光的泵浦作用下,获得了石英光纤一级斯托克斯光的拉曼频移、带宽及光强随温度的变化规律。实验表明随着温度的升高,拉曼频移逐渐增大,在一定的温度范围内拉曼频移和温度成线性关系。在相同的泵浦功率作用下,当温度较低时,拉曼光谱的级次较低,低温对高阶斯托克斯光有抑制作用;温度越低其阈值越高;而拉曼光谱的谱线宽度随温度的变化不是线性的,存在一个谱线宽度极大值点。理论和实验表明温度对光纤受激拉曼散射的光谱特性有直接的影响。
介绍了一种用多模光纤构造的动态光散射粒径测量实验系统,系统中没有对接收光纤的孔径角加任何限制措施。分别用单分散,多分散和不同浓度的标准聚苯乙烯乳胶球悬浮液检测了该系统的适用性。结果表明,该系统可准确地测量浓度(体积分数)达5%的聚苯乙烯乳胶球溶液中悬浮颗粒的粒径分布。
深圳凯祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 多 模 光 纤 与 单 模 光 纤 深圳凯祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 1什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么? 单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。我 们知道,光是一种频率极高(3×1014hz)的电磁波,当它在光纤中传播时,根据波动光学、 电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现: 当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式 进行传播,如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、⋯⋯)。 其中he11模被称为基模,其余的皆称为高次模。 1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存 在着几十种乃至几
前言: 最近有人咨询薛哥关于单模光纤和多模光纤方面的知识?什么是单模光纤?什么是多模光纤?如何选择这两 种光纤呢? 正文: 1、什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么? 单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。我们知道,光 是一种频率极高(3×1014hz)的电磁波,当它在光纤中传播时,根据波动光学、电磁场以及麦克斯韦式 方程组求解等理论发现: 当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播, 如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、⋯⋯)。 其中he11模被称为基模,其余的皆称为高次模。 1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存在着几十种 乃至几百种传播模式。不同的传播模式具有
职位:外装预算员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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