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光纤中传输的光信号具有一定的频谱宽度, 也就是说光信号范上述每个频率成同时,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,分还可能由若干个模式分量来构成。光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,因而这些频率成分和模式到达光纤第伍散一般用时终端有先有后。使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散,如图2一19年的时间之美。波延差来表示,所谓时延差,是指不同频率的信号,传输同样的距离,所需要的时间用 长相能inm (颠差1243GH)的两个光脉冲传输1km距离的时延差值被称为色散系数,用 D(a)表示,单位为ps(nm . km).





含有不同波长的光脉冲通过光纤传输时,不同波长的电磁波会导致光纤材料折射率不同,因而传播速率不同,引起脉冲展宽,导致色散。材料色散引起的脉冲展宽 与光源的谱线宽度和材料色散系数成正比,尽可能选择谱线宽度窄的光源和材料色散系数较小的光纤可减小材料色散。波导色散又称结构色散。它是由光纤的几何结构决定的色散,其中光纤的横截面积尺寸起主要作用。光在光纤中通过芯与包层界面时,受全反射作用,被限制在纤芯中传播。但还有可能引起一少部分高频率的光线进入包层,在包层中传输,而包层的折射率低、传播速度大(v=C(m),这就会引起光脉冲展宽,从而导致色散。家居布线箱



材料色散(DM)和波导色散(Dw)两个色散值在1 310nm处基本相互抵消,色散值接近于零,称之为零色散波长,如图2-20所示。另外,色散是可逆的, 所以可以补偿。色散补偿的基本原理是使用一个或多个大的负色散器件对光纤的正色散实施抵消,从而使系统的总色散量减小。目前实用的色散补偿技术主要有色散补偿光纤(DCF)、光纤光栅和F-P腔或G-T腔宽带色散补偿器。由于DCF的高插损和高非线性,目前色散补偿基本上选用后两者。光纤的色散可分为模式色收、色度色散(包括材料色散和波导色散)和偏振模色散等.在多模光纤中,不同模式的光来有不同的群速度,在传输过程中,不同模式的光柬由于时间延迟不同而产生的色散,称模式色散。模式色散主要存在于多模光纤中,单模光纤无模式色散。由于光源的不同频丰(或波长)成分具有不同的群速度,在传输过程中,不同频率的光束由于时间延迟不同而产生的色散称为色度色散。色度色散包括材料色散和波导色散,它是时间延迟随波长变化产生的结果。家居布线箱







