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波长扫描范围: 700 to 1700 nm; 光谱宽度: < 10 nm (standard);波长精度: ± 3 nm; 波长重复性:< 1 nm; 光功率稳定性:< 0.002 dB。
可对单模光纤从700nm~1700nm波长进行扫描,快速得出谱损耗、截止波长、模场直径的光学参数。 2100433B
光纤标准和技术指标
光纤标准和技术指标 经过了几十年的发展, 人们已经可以生产出各种各样的光纤。 不同种类的光纤, 由于其传输特性 不同,会有不 同的适用范围。 按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。常用多模光纤的直径为 125 μm,其中芯径一般在 50 ~100 μm 之间。在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。 多模光纤一般工作于短波长( 0.8 μm)区,损耗 与色散都比较大,带宽较小,适用于低速短距 离光通信系统中。 多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径, 可以用较高的耦合效率将光功率 注入到多模光 纤中。 常用单模光纤的直径也为 125 μm,芯径为 8~12μm。在单模光纤中,因只有一个模式传 播,不存在模间色散, 具有较大的传输带宽,并且在 1 550 nm 波长区的损耗非常低(约为 0.2 ~0.25 dB/km ),因而被广泛应用于高速长 距离的光纤通信系统中。使用单
光纤标准和技术指标
按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。常用多模光纤的直径为 125 μm,其中芯径一般在 50~100 μm 之 间。在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。多模光纤一般工作于短波长( 0.8 μm)区,损耗 与色散都比较大,带宽较小,适 用于低速短距离光通信系统中。多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径,可以用较高的耦合效率将光功率注入到多模光 纤中。 常用单模光纤的直径也为 125 μm,芯径为 8~12μm 。在单模光纤中,因只有一个模式传播,不存在模间色散, 具有较大的传 输带宽,并且在 1 550 nm 波长区的损耗非常低(约为 0.2 ~0.25 dB/km ),因而被广泛应用于高速长 距离的光纤通信系统中。 使用单模光纤时,色度色散是影响信号传输的主要因素,这样单模光纤对 光源的谱宽和 稳定性都有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性 要好。单模光纤一般必须使用 半导
表示光纤几何特性的参数是指光纤的各种结构尺寸参数,是光纤获得最小耦合的重要条件。表示光纤光学特性的参数见“光纤光学特性参数”。表示光纤机械性能的参数有反映光纤抗拉伸、侧压和弯曲等的能力。表示光纤环境性能的参数是反映光纤在不同环境温度下的附加衰减和衰减温度特性。光纤的各项性能指标在通信光纤国标中都有明确规定。2100433B
微结构光纤作为一种新型光纤,有许多独特特性,在光纤激光器和放大器应用中也有与众不同的优势。
微结构光纤可获得非常大的模场面积,可以根据需要灵活地设计光纤模场面积。例如多孔微结构光纤可通过改变孔间距调节有效模场面积,调节范围可到800。瓣形微结构光纤可通过光纤瓣数、折射率差、折射率系数、内外半径来调节有效模场面积,调节范围可达900。具有大模场面积的光纤可降低功率密度和非线性效应,并提高连续波和脉冲激光器系统的标定功率,这对开发光纤激光器和放大器非常有利,即能经受更高的功率,又不会达到使器件损伤的功率密度。大芯径光纤还可调节波导色散,使单模截止移到更短的波长,并扩大有用的传输光谱。
对于光子晶体光纤而言,其一个重要特点是其可以灵活控制的色散特性。就光子晶体光纤的结构特征来说,它对波导色散有较高的控制性。常规光纤是在石英玻璃中掺杂而在截面内形成一定的折射率分布制成的,由于材料不匹配会造成光纤损耗,因此纤芯和包层的折射率差不能过大.光子晶体光纤由单一材料(纯二氧化硅)构成,它不存在常规光纤的材料不匹配现象。通过合理调节空气孔的尺寸和间距,可以获得较大的折射率差,从而更有效的控制波导色散。因此,通过设法改进PCF的波导结构就可以实现各种期望的色散特性。光子晶体光纤的一个重要特点是零色散点可以向短波长大大推进。传统常规单模光纤的零色散点通常在1310nm处。而通过合理的调节PCF的气孔大小和间距,可以将零色散点移至800nm左右。零色散点向短波长移动,使得PCF能够在波长低于1.3μm获得反常色散(正色散),这是传统阶跃光纤无法做到的,该反常色散特性第一次为短波光孤子传输提供了可能。另外,通过适当设计空气孔的参数,可以在极宽的波段范围内具有平坦色散瓣形微结构光纤中,色散特性也可以灵活调节。基于微结构瓣形微结构光纤结构的特殊性,它是由高折射率介质n,作纤芯,高低折射率介质(n、,n2)在角向周期性交错排列作包层,形成一种花瓣形结构。其包层的折射率分布可以等效成梯度折射率分布。通过改变nl,瓣数N,相对折射率差,折射率系数Y,内半径a和外半径b,得到不同的色散曲线。K.S.Chiang等人就通过设置合理的光纤参数,使得瓣形微结构光纤在全波段单模,单模直径达到34μm,并且基模的色散损耗始终小于10dB/m。
双芯光纤同一包层内含有两根纤芯,每个芯子都是一条光波导,即一根双芯光纤中集成了两根单芯光纤。双芯光纤有各种各样的结构,
双芯光纤模场特性研究
包层折射率,纤芯折射率,纤芯半径以及传输光波长等参数决定了单模光纤的传输特性。对于双芯光纤而言,光纤的传输特性还与两个纤芯之间的距离有关。改变双芯光纤两个芯子之间的距离会影响两个芯子之间的能量分布。在仿真过程中,始终保证一个芯子处于包层中心轴位置不变,通过改变旁芯的位置来改变两纤芯之间的距离d。
双芯光纤的双折射
一般的轴对称单模光纤,可以同时传输两个线偏振正交模式或两个圆偏振正交模式。在理想情况下,如果光纤具有完全的圆对称性,那么这两个正交的模式在光纤中有相同的传播常数,彼此间并,在传播的过程中偏振态不会发生变化。但实际上,由于光纤内部应力,外部压力,以及自身的圆度等都会造成这两种偏振模式下折射率的偏差,使得传播常数也不同。由于两个正交偏振的模式传播速度不同,两正交模式在传输过程中会发生称合,其合成的偏振态在传输过程中发生变化,这就是光纤的双折射效应。双芯光纤的波导结构不具有圆对称性,所以要分析它的双折射。双芯光纤的双折射可用APSS软件来仿真计算,按照实测数据设置仿真参数为:包层的直径为125μm,纤芯直径为9μm,纤芯间距为43μm,包层和纤芯折射率分别为二氧化挂和相对包层折射率掺杂0.36%的材料。