弯曲损耗不敏感单模光纤宏弯谱损耗测试分析

合集下载

弯曲不敏感光纤

弯曲不敏感光纤

弯曲不敏感单模光纤
产品描述
弯曲不敏感单模光纤具有非色散位移单模光纤的各项特性,而在弯曲性能方面性能更加优异,适应于1260nm~1625nm全波段的传输系统。

弯曲不敏感单模光纤在长波长段弯曲附件衰减非常小,即使弯曲半径在7.5mm,1625nm窗口附加损耗也仅有0.8dB。

产品图片
产品应用
弯曲不敏感单模光纤可以使用在各种结构的光缆中,尤其是内紧套光缆,是光纤到户、光纤到大楼的首先。

产品特点
弯曲不敏感单模光纤指标优于ITU-T推荐的G.652D/G.657A和IEC60973-2-50B1.3类光纤的技术规范。

弯曲不敏感单模光纤光棒采用VAD工艺制造,确保了光纤折射率剖面的稳定、精确的几何尺寸、极低的弯曲特性。

z完全消除了1383nm水峰吸收,实现了1260nm~1625nm全波长传输;
z弯曲性能优异,适用于弯曲半径有要求的特殊场合;
z能够与现有的G.652D光纤兼容;
z优良的几何尺寸,确保低的熔接损耗和高的熔接性能; z优异的PMD系数,满足传输系统的长中继距离和高速率。

机械特性
张力筛选 % ≥1.02
N ≥9.1
Gpa ≥7.04
涂层剥离力 峰值 N 1.3-8.9 典型平均值 N 1.9
抗拉强度 韦伯尔概率50% Mpa ≥4000 韦伯尔概率15% Mpa ≥3050动态疲劳参数Nd ≥20
宏弯损耗
10圈R15mm 1550nm dB ≤0.03 1625nm dB ≤0.1 1圈R10mm 1550nm dB ≤0.1 1625nm dB ≤0.2 1圈R7.5mm 1550nm dB ≤0.4 1625nm dB ≤0.8。

光纤的弯曲损耗、抗弯曲光纤标准G.657及试验

光纤的弯曲损耗、抗弯曲光纤标准G.657及试验

二、光纤弯曲与截止波长的关系
MAC=MFD/λ c,用于表征单模光纤弯 曲(宏弯和微弯)灵敏度的特征,弯曲 损耗随着MFD减小、λ c增加而减小,即 MAC值越小对弯曲损耗越有利。 G.650.1中提到:“光纤截止波长可 以和模场直径结合起来评估光纤的弯曲 敏感性。截止波长大而模场直径小的光 纤更能耐受弯曲。这就是为什么常常想 要规定较大的截止波长c, 哪怕该参 数的上限超过工作波长。但所有的实际 安装技术和光缆设计都应确保缆截止波 长小于工作波长。”这句话很好地解释 了大多数光纤厂家将光纤出厂的截止波 长上限规定为1330nm甚至更高,以及 G.655光纤的截止波长超出PK2200测试 波长范围的原因。 设计图:
一、光纤弯曲损耗的理论和计算
光纤的弯曲损耗归根揭底是由于光不满足全内反射的条件 而造成的。它可分为宏弯损耗和微弯损耗两种:
宏弯损耗:当光纤弯曲时,光在弯曲部分中进行传输,当 超过某个临界曲率时,传导模就会变成辐射模,从而引起光束 功率的损耗。 微弯损耗:微弯曲相应于光纤在其正常(直的)位置附近 以微小偏移作随机振荡。尽管偏移量小(曲率半径可以和光纤 的横截面尺寸相比拟),但振荡周期一般也很小,因而可能发 生急剧的局部弯曲。微弯主要是由制造和安装过程中的应变、 以及由于温度变化引起的光缆材料尺寸变化引起,例如受到侧 压力或者套塑光纤在温度变化时产生的微小不规则弯曲。
( nm )
………………….(7)
光缆结构的松紧也影响截止波长(主要是由于引起微弯),一般而言,对 于同一种光纤,松套光缆截止波长降低较小,带状光缆次之,紧套光纤成缆 后其截止波长降低最大[2]。表2给出了试验结果。 表2 光纤光缆截止波长数据统计平均值
光缆结构 松套光缆 带状光缆 紧套单芯缆 光纤λ cf (nm) 光缆λ cc (nm) 1251 1273 1283 1176 1192 1174 截止波长差 (nm) 75 81 109

单模光纤的参数及理论分析

单模光纤的参数及理论分析

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: Based in theory of single mode fiber characteristic parameters (i.e. the effects of single mode optical fiber transmission efficiency factors ), and attenuation characteristics analysis. In a single-mode fiber in the presence of bending loss, material absorbs the signal and intramode dispersion phenomenon. Combined with the practical application of the technical specification for single-mode fiber, the production requirements and development trend for simple summary and overview.Key words: A single-mode optical fiber, dispersion, macro bending loss, microbending loss, absorption一、光纤的介绍光纤是一种高度透明的玻璃丝,由二氧化硅等高纯度玻璃经复杂的工艺拉丝制成。

弯曲损耗不敏感单模光纤G657A1

弯曲损耗不敏感单模光纤G657A1

弯曲损耗不敏感单模光纤 G657A1/A2/B2G657A1 企标 1310nm 衰减系数 1383nm(加氢老化) 1550nm 1625nm 衰减不均匀性 衰减不连续性 衰减波长特性 1310nm、1550nm 1310nm、1550nm 1288~1330nm 1525~1575nm 零色散波长 nm 零色散斜率 光学 传输 性能 色散特性 1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm 1625nm 光纤的偏振模色散 光缆截止波长 宏弯损耗(10 圈,30mm) (10 圈,30mm) (1 圈,20mm) (1 圈,20mm) (1 圈,15mm) (1 圈,15mm) 模场直径 翘曲度 包层直径 尺寸 参数 芯/包同心度 包层不圆度 涂层直径 包层/涂层同心度 涂层不圆度 筛选应变 抗拉强度(10m 标距) 机械 性能 抗疲劳参数 Nd 涂层峰值剥离力 N 涂层平均剥离力 N 环 温度循环附加衰减 (-60℃ ~ +85℃) dB/km@1310nm, 境 1550nm, 1625 nm 15% 韦伯断裂概率 50% 韦伯断裂概率 1550nm 1625nm 1550nm 1625nm 1550nm 1625nm 1310nm ≤0.35 ≤0.35 ≤0.21 ≤0.23 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.05 ≤0.05 1300~1324 ≤0.092 ≤3.5 ≤5.3 ≤18 ≤22 ≤0.1 ≤1260 ≤0.2dB ≤0.5dB ≤0.3dB ≤1.0dB 8.8± 0.4 ≥4.0 125 ± 0.7 ≤0.5 ≤1.0% 243± 5 ≤8 ≤3% ≥1.05% 2.76 3.45 ≥ 22 1.0~8.9 1.0~5.0 ≤ 0.05 G657A2/B2 企标 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.21 ≤0.23 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 1300~1324 ≤0.092 ≤3.5 ≤5.3 ≤18 ≤22 ≤0.1 ≤1260 ≤0.03 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5 ≤1.0 8.6± 0.4 ≥4.0 125 ± 0.7 ≤0.5 ≤1.0% 243± 5 ≤8 ≤3% ≥1.05% 2.76 3.45 ≥ 22 1.0~8.9 1.0~5.0 ≤ 0.05类别 描述性 湿热老化(+85± 2℃, 85%RH,30 天) dB/km@1310nm, 能 1550nm, 1625 nm 高温老化(85± 2℃,30 天 ) dB/km @1310nm,1550 nm, 1625 nm 浸水附加衰减 (23± 2℃,30 天 ) dB/km @1310nm,1550 nm, 1625 nm≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05。

弯曲不敏感单模光纤的比较

弯曲不敏感单模光纤的比较

弯曲不敏感单模光纤的比较由于更多的运营商对FTTH越来越感兴趣,新的弯曲不敏感光纤也逐渐为更多的人所知,许多名称不同、性能各异的新产品已进入市场。

随着市场上这些新型光纤越来越多,竞争开始加剧,网络架构设计师必须从各式各样的夸大宣传中找出真相。

本文将详细分析目前市场上弯曲不敏感光纤的种类,比较不同光纤之间的异同,试图回答如何为FTTH应用选择正确的光纤等问题。

“弯曲不敏感”的定义首先,“弯曲不敏感”究竟是什么含义?有大量的论文、技术文献和用于推广的产品市场资料谈到这个问题,业界的观点也是五花八门。

某些观点意图用负面的解释来贬低广为人知的产品,而另一些则把这些产品吹到了天上。

事实究竟是什么?这个困惑也许难以消除。

然而进展还是有的,尤其是2006年11月ITU-T推出的G.657弯曲不敏感光纤标准规范。

该标准把这一类新型光纤划分为两个性能完全不同的类型:A类和B类。

A类是指“可容忍弯曲”的光纤,这一类光纤的宏弯性能比传统单模光纤好10倍以上。

制造商同时宣称它们完全后向兼容传统光纤,这意味着能够兼容通常被称为低水峰光纤的G.652D光纤。

B类是真正意义上的弯曲不敏感光纤,其弯曲性能比传统单模光纤好100倍,比A类光纤也要好7到10倍。

后向兼容不再是必须的特性,因为B类光纤被设计为具有极低的6到8.5μm模场直径(MFD)。

尽管如此,仍有一些B类光纤产品100%遵循G.652D规范。

表1列出了两类光纤的主要特性。

图1. 由于制造技术的差异,弯曲不敏感光纤有几种不同的结构。

光纤结构比较目前弯曲不敏感光纤有5种主要类型:极小纤芯、小纤芯、优化的匹配/凹陷包层(optimized matched/depressed cladding)、辅槽(trench-assisted)和辅空(voids-assisted)光纤(如图)。

早期的辅孔光纤和多孔光纤可以认为是第6种类型,人们仔细研究了这类光纤的性能是否能商用,发现其主要缺点是生产成本高、难以熔接和接续、物理强度低等。

光纤宏弯损耗测试方法介绍

光纤宏弯损耗测试方法介绍

光纤宏弯损耗测试方法介绍光纤宏弯损耗测试,在国家标准GB/T9771.3-2008 中描述为:光纤以30mm 半径松绕100 圈,在1625nm 测得的宏弯损耗应不超过0.1dB。

而注2 中描述:为了保证弯曲损耗易于测量和测量准确度,可用1 圈或几圈小半径环光纤代替100 圈光纤进行试验,在此情况下,绕的圈数环的半径和最大允许的弯曲损耗都应该与30mm 半径100 圈试验的损耗值相适应。

大多光纤厂家都提供Φ60mm*100 圈的判断标准,然而,在日常的测试工作中,若要采用方便快捷的实验方法,则倾向于按照注2 中的建议去进行一些常规判断。

因此,掌握Φ32mm*1 圈与Φ60mm*100 圈的数据差异就十分有必要。

Φ32mm*1 宏弯测试更为简便两种宏弯损耗测试方法示意用上述方法对10 盘正常生产条件下的光纤样品进行对比测试。

分别在1310nm、1550nm、1625nm 三种波长下,对10 盘光纤样品的宏弯平均值、标准偏差进行统计,最后将全部数据汇总,得到从整体数据汇总10 个样品用两种测试方法所得数据的平均值和标准偏差相差不大,处于一个数据等级内。

Φ32mm*1 的判断标准应考虑的与60mm*100 比较接近。

在测试过程中,Φ32mm*1 宏弯测试方法易于操作,能减少测试误差,根据GB/T 9771.3-2008 宏弯损耗的说明,Φ32mm*1 宏弯测试方法可作为判断光纤宏弯性能的一种简便方法。

Φ60mm*100 作为标准明确规定一种方法,其准确性的提高需依赖于测试装置的改良,如保证光纤以尽可能一致的直径、适宜的张力缠绕100 圈。

截止波长与宏弯损耗存在相关性。

光纤通信中光信号在光纤中的损耗

光纤通信中光信号在光纤中的损耗

光纤通信中光信号在光纤中的损耗摘要:光纤通信中光纤传输存在损耗,包括本征损耗:紫外吸收、红外吸收;非本征损耗:原子缺陷损耗、散射损耗;弯曲损耗:宏弯损耗和微弯损耗。

分别分析它们产生的机理和对光纤通信产生的影响。

结果表明这些损耗叠加为光纤总损耗,进而影响光纤通信的质量。

关键词:光纤;光纤损耗0 引言近年来,光纤通信在许多领域得到了广泛的应用。

实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。

所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。

光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。

光纤传输损耗的产生原因是多方面的,其中主要包括本征损耗,非本征损耗和弯曲损耗。

1 光纤损耗种类及机理。

光纤的损耗限制了光信号的传播距离。

这些损耗主要包括:吸收损耗、散射损耗和弯曲损耗1.1 光纤的吸收损耗本征吸收损耗是由于管线材料本身吸收光能量产生。

它有两个频带,一个在近红外的8~12μm区域里,这个波段的本征吸收是由于振动。

另一个物质固有吸收带在紫外波段,吸收很强时,它的尾巴会拖到0.7~1.1μm波段里去。

故主要存在紫外吸收和红外吸收。

紫外吸收:光纤材料的电子吸收入射光能量跃迁到高的能级,同时引起入射光的能量损耗,一般发生在短波长范围。

红外吸收:光波与光纤晶格相互作用,一部分光波能量传递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗本征吸收曲线如图1所示图1本征损耗是光纤的一种固有损耗,是无法避免的,它决定了光纤的损耗极限非本征吸收是光纤中引入有害杂质如:OH-和过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等造成光能量损耗。

它们有各自的吸收峰和吸收带并随它们价态不同而不同。

由跃迁金属离子吸收引起的光纤损耗取决于它们的浓度。

另外,OH-存在也产生吸收损耗,OH-的基本吸收极峰在2.7μm附近,吸收带在0.5~1.0μm范围。

而对于纯石英光纤,杂质引起的损耗影响可以不考虑。

非本征吸收曲线如图2所示图21.2 原子缺陷吸收损耗光纤材料由于受热激励,它会受激使材料结构不完善,光线材料受到强粒子辐射,造成原子间共价键断裂造成原子结构缺陷。

弯曲损耗不敏感单模光纤1310nm处模场直径测试方法比对分析_李琳莹

弯曲损耗不敏感单模光纤1310nm处模场直径测试方法比对分析_李琳莹

个圆柱上发 生 “ ” 型 弯曲 , 希望达 到泄 漏高阶模的
如图
, 讲 试样
所 示 , 为直径分别 为

两种不 同直 个 柱上进行
径的连续排 列 的
个 圆柱 , 试 样光纤 可绕在 尸
光纤
图 在 采 用在 标准 试样 光纤 上 的测试 方法
光纤
光 纤上 绕 个 半径 圈作 滤模 器 并熔 接
“ ” 型来 回弯 曲布放 , 相对图
分 别将 如图 所 示的 、 新
和其 “对应截止波长 ” 。
试样光纤 “ ” 型 地绕在 直径
丈肠 口〕

创扣
个 圆柱上 , 测试与
样 品相同测试端面


口山诈 洲试条件
图直
巾 晰
图幼 之
巾工 晌
的 「 和其 “对应截止波长 ” 。
图 试样 、 、 在 处 的模 场直 径平 均值 随测 试条 件变化 图

公翻 翻匆目臼川 俘
作 , 模 场直 径测试 会 受到 高阶模 的影响产 生 明显的偏 差 , 统计 检验表 明 长 、 、 试样与 长 、 、 试样测
泥试次几 几
…国 瓜 匀 旧 氏, 日 臼 盯
压, 花 印 匀护 护 压乞 阳 成 目

万 伙 花 瓜 日 一

花 拍 花 氏 口 氏
与 日

已 的 ,

』 梦 现代传翰
验 中 , 发现
光纤并不 总能通过 绕一个
半径 光 的
图 。 采用将 试 样光 纤绕 在如 图不 同半 径 柱上 滤模 的 测试 方法
的圈使高阶 模完全 滤除 , 特 别是弯 曲性 能好的 纤阳 。 对于 光纤截止波 长 入 低于 工作波长 光纤 , 采用 光纤样 品绕 一个

单模石英光纤弯曲损耗的测量_光纤弯曲损耗特性的设计性实验

单模石英光纤弯曲损耗的测量_光纤弯曲损耗特性的设计性实验

随着光信息科学和技术的发展 , 光纤的应用越 来越广泛 ,例如 :光纤通信 、光纤传感等. 为了能有效 地促进近代物理实验教学与现代高新技术的接轨 , 丰富教学内容 ,拓展学生知识面 ,我们开设了一系列 光纤传感设计性实验[1 ] . 由于光纤在实际使用过程 中不可避免地要弯曲 ,当弯曲到一定程度后 ,会使光 的传输途径改变 ,即由传输模转换为辐射模 ,使一部 分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外泄 漏损失掉 ,从而产生弯曲损耗. 一般说来 , 当弯曲半 径大于 5~10 cm 时 ,由弯曲造成的损耗可以忽略. 单模光纤的弯曲损耗是随波长变大和弯曲半径变小 而增加的[2 ] .
参考文献 :
[1 ] 钟双英 ,刘崧 , 王银燕. 光纤布拉格光栅的应变传感实 验的研究[J ] . 大学物理 ,2006 ,25 (7) :33235. (下转 51 页)
第 11 期
朱湘柱等 :用磁化率测量普朗克常量的方法
第 25 卷第 11 期 2006 年 11 月
大 学 物 理 COLL EGE PH YSICS
Vol. 25 No. 11 Nov. 2006
单模石英光纤弯曲损耗的测量
———光纤弯曲损耗特性的设计性实验
钟双英 ,戚小平 ,李 鸿 ,刘 崧
(南昌大学 物理系 ,江西 南昌 330047)
4 结束语
虽然光纤对弯曲扰动很敏感 ,轻微的碰撞、挤压、 扭曲或移动都会使传输光纤的损耗剧增而影响光的 传输 ,但人们可以利用其弯曲损耗特性识别断纤和设 计压力传感器[6]等 ;工程技术人员可利用其弯曲损耗 的特性准确找出光纤接续点及高损耗点 ,确认被测光 纤 ,找出光纤纤序以及割接工作中的纤芯对号;在教 学中 ,我们可利用光纤弯曲损耗特性解决光纤实验过 程中出现的“能量溢出或很小”等问题. 实践证明 , 这 一综合设计性实验的开设 ,既丰富了实验教学内容 , 又能开拓学生的视野 ,提高学生的创新能力.

单模光纤弯曲损耗的测量与分析

单模光纤弯曲损耗的测量与分析

光纤与电缆及其应用技术Op tical F iber &E lectric Cable2003年第1期N o.1 2003[收稿日期] 2002206226[作者简介] 郝素君(1946-),女,上海交通大学副教授.[作者地址] 上海市华山路1954号,上海交通大学光纤技术研究所浩然大厦1709室,200030测试技术单模光纤弯曲损耗的测量与分析郝素君, 游善红, 李晓东, 陈志勋(上海交通大学光纤技术研究所“区域光纤通信网与新型光通信系统”国家重点实验室,上海200030) [摘 要] 提供了弯曲半径从1.7mm 到5.8mm ,波长从1520nm 到1565nm 范围内单模光纤弯曲损耗的测试结果。

观察到了弯曲损耗呈震荡变化,随着弯曲半径的增加损耗减小,振幅减小,随着波长的增加损耗增加、振幅增大的现象,并利用光纤的耦合模理论对单模光纤弯曲损耗震荡进行了解释。

[关键词] 光纤损耗;耦合模理论;测量 [中图分类号] TN 818 [文献标识码] B [文章编号] 100621908(2003)0120012204Bend loss m ea surem en t and ana lysisof si ngle -m ode f ibersHAO Su 2jun , YOU Shan 2hong , L I X iao 2dong , CH EN Zh i 2xun(National Key Lab .on L ocal F iber -optic Co mm un ication Network &Advanced Optical Co mm un ication Syste m ,I n s.of Optical F iber Technology ,Shangha i J i aotong Un iv .,Shangha i 200030,Ch i na )Abstract :T he m easurem ents of the bend lo ss in single 2mode fiber fo r the bend radius from 1.7mm to 5.8mm and the w avelength s from 1520nm to 1565nm are given .T he o scillati ons of m easurem ents are observed .T he bend lo ss value and its o scillati ons decrease as the bend radius increases ,w h ile the bend lo ss value and the o scillati on am 2p litude increase as the w avelength increases .A n exp lanati on fo r the bend lo ss o scillati ons by the coup ling mode theo ry is given .Key words :op tical fiber lo ss ;coup ling mode theo ry ;m easurem ent0 前 言光纤通信系统的快速发展,导致了集成光学器件和小型光纤器件需求量的不断增长。

光纤弯曲损耗特性的理论与实验研究

光纤弯曲损耗特性的理论与实验研究

第6卷 第4期 2008年8月光学与光电技术OPTICS &OP TO EL ECTRON IC TECHNOLO GYVol.6,No.4 August ,2008 收稿日期 2007210210; 收到修改稿日期 2007211228作者简介 周情(1982-),女,硕士研究生,主要从事激光与光通信技术的研究。

E 2mail :zhouqing8285@文章编号:167223392(2008)0420032204光纤弯曲损耗特性的理论与实验研究周 情 冯国英 李小东 夏天娇(四川大学电子信息学院光电系,四川成都610064)摘要 为了减小在长距离光纤通信中存在的弯曲损耗和利用光纤激光器中的弯曲损耗获得单模输出,利用速度法解释了光纤弯曲损耗机制,采用Marcuse 理论研究了弯曲损耗随弯曲半径、波长和纤芯半径变化的关系。

通过计算机仿真和实验得出弯曲损耗随弯曲半径的减小而增大,随波长的增大而增大,随纤芯半径的增大而增大,高阶模式的损耗大于低阶模式。

利用这一结论就可以通过控制弯曲半径在临界半径以内来减小通信中的弯曲损耗,通过增大模场半径来实现光纤激光器中的单模输出。

关键词 光纤通信;光纤激光器;弯曲损耗;单模中图分类号 TN929.1 文献标识码 A1 引 言在长距离光纤通信中,研究光纤的弯曲损耗问题具有很强的现实意义,对制备优良的光纤具有指导作用[1]。

近年来,对双包层光纤激光器中光纤弯曲问题的研究很多[2]。

美国的Naval Research Lab.[3]使用掺Yb 的纤芯半径为25μm 的双包层多模光纤,在波长为974nm 的光的抽运作用下,将其缠绕成半径为1.7~3.7cm 的圆环状,获得了单模工作模式,得出了光纤弯曲时低阶模的损耗低于高阶模的损耗的结论。

在20世纪90年代初期,德国研究人员推导了单模光纤的弯曲损耗与弯曲半径和波长的关系,并对弯曲损耗随弯曲半径和工作波长的振荡变化现象给予了解释[4]。

光纤弯曲损耗对信号传输的影响与分析

光纤弯曲损耗对信号传输的影响与分析
图 3 弯曲损耗曲线
由实验过程和图 3 曲线可知, 理论仿真与实验测 试数据曲线变化趋势基本吻合, 光纤弯曲损耗随弯曲 半径增加呈减小趋势, 当弯曲半径大于 5 mm 时, 弯 曲 损耗趋于平缓, 弯曲半径大于 8 mm 时光纤弯曲损 耗基本不变, 当弯曲半径小于2 mm 时, 1310 nm 波长 的光经光纤传输后的损耗稍大于1550 nm 波长, 而弯 曲半径大于 2 mm 时, 1310 nm 波长的光经光纤传输 后的损耗稍小于1550 nm 波长, 并且光纤弯曲损耗随 弯曲角度加大而增加, 在实验过程中, 当弯曲半径小 于 4. 5 mm 时光功率出现波动, 对于 1550 nm 波长的 光比较明显, 导致实验数据产生一定的误差, 理论仿 真也证明了这一点。由于弯曲损耗使有效信号产生衰 减, 传输距离减小, 到达接收端的信号被淹没在噪声 中, 导致信噪比降低, 严重影响了通信质量。 3. 2 弯曲光纤的振荡
2 弯曲损耗机理
在实际光纤传输线路中, 光缆的敷设、光纤接头 的热缩保护、接头盒里余纤收容盘放、光纤跳线布放 及成端尾纤收容等都不可避免地在一定程度上存在 光纤弯曲, 光纤的弯曲损耗都是由于光不满足全反射 条件而造成的, 现代光纤最大的优点之一就是它的易 弯曲性, 如果光纤的弯曲曲率半径太小, 将引起光传 播途径的改变, 使光从纤芯渗透到包层, 甚至可能穿 过包层向外渗漏。 在正常情况下, 光在纤芯内沿轴向 传播的常数 Β 应满足
第 27 卷 第 4 期 2007 年 8 月
桂林电子科技大学学报
Journa l of Gu il in Un iversity of Electron ic Technology
V o l. 27,N o. 4 A ug. 2007
光纤弯曲损耗对信号传输的影响与分析Ξ

单模光纤的弯曲性能研究

单模光纤的弯曲性能研究
·191·
宏弯测试方法参照1EC60793—1.4的规定.由于波长越长对弯曲越敏感,所以主要测试光
纤在1625nm的弯曲损耗.将光纤按一定直径绕成1圈或100圈,测试光功率;然后将圆圈放
开;再测试光功率的变化,以此作为光纤的宏弯损耗.
3结果与讨论
Q 1 u.1
业组仕甲 /L:l:日不
用上述工艺所制备的光纤的光学参数列于下表.参考光纤结果同时列于表1所示,作为
with low bend loss characteristic during drawing process,the bend non—sensitivity single—mode fiber with low water peak attenuation are fabricated.The microbending
·194·

光纤的衰耗主要分为内部衰耗和外部衰耗.其内部衰耗由瓜和uV共振以及瑞利散射确 定j这主要与材料的特性有关.外部衰耗包括吸收和弯曲损耗,吸收还是由制造光纤的基本 材料硅的属性引起的.本文通过对光纤剖面的优化设计并且在拉丝过程中,采用低弯曲性能
的涂料,改善了光纤的弯曲损耗.并对光纤的各项光学性能进行了分析讨论..
loop fiber storage[J].Optical Fiber Technology,Vol 11,pp92—99,(2005)
[3】K.NAGNAO,S.KAWAKAMI,S.NISHIDA.Change
of the refractive index in
an
optical fiber due tO external
图4光纤的宏弯测试结果
4结论
使用专业软件对光纤剖面进行优化设计,并利用PCVD的工艺优势制造出弯曲不敏感特
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

和弯 曲半径的减少 而增大 。在 进行G. 6 5 7 光纤小 弯 曲半径
的宏弯损耗测试 中 ,经 常发现 针对同一个测试 样品在相 同

测试条件下 ,多次测试结果会 出现较大 差异 ,引起该 差异

的主要原 因是 弯 曲条件 下辐 射 出纤芯 的辐射 模经过光纤 芯
z一 ,
一 、- l
图1 I E C 6 0 7 9 3 - 1 - 4 7 附录A 损耗 曲线和其拟合 曲线
_ 二 、宏弯性能 的测试 需要 注意的现象
1 、W波现 象
根据 I E C 6 0 7 9 3 — 1 — 4 7 : 2 0 0 9 ( E ) 资料 性附录A中的介
在I E C 6 0 7 9 3 —1 — 4 7 :2 0 0 9 ( E ) 资料 性 附录A中介 绍 绍 ,可 以对测试 的弯 曲损耗一 波 长 曲线进 行拟合 ,拟合 曲 到 。两次连 续 的在半径 R =7 . 5 mm, 1 8×1 8 0 。 的U型光 纤 线是基于损耗 与波长 的指 数关系 ,得到在 规定波长处真 实
C 38f / ∞
现干涉加 强或减弱 的现 象称 为Wh i s p e r i n g g a l l e r y mo d e s
nm
I E

( 以下简称 为W波 )的影响。受该现 象的影 响 ,在测试宏 弯损耗 时不恰 当的测试条件会影响测试结果的准确性 。
Fi gu r e A. 1— — Loss cur ves ver sus cu r ve f i t s
关键词 : 弯曲不敏感单模光纤 宏弯损耗 Wh i s p e r i n g g a l l e r y mo d e s
Abs t r a c t : I n t h i s p a p e r , we a n a l y z e d t he W hi s p e r i n g g a l l e r y mo d e s i n lu f e nc e t o s p e c t r a l ma c r o b e n d i n g l o s s o f G 6 5 7 i f b e r t i n d e r d i fe r e n t t e s t d e p l o y me n t a t s ma l l b e n d r a d i u s a n d i n t r o d u c e d t h e u s e o f a d d i t i o n a l mu l t i p l e wr a p s t o i nc r e a s e t h e ma c r o be n d i ng r e s p on s e wh i c h
ls a o a b a t e d t h e W hi s p e r i ng g a l l e r y mo d e s i n l f ue n c e .
1 1 0 0 8 0 6 0 4
Ke y Wo r ds : Be n d i n s e n s i t i v e , S i n g l e mo d e i f b e r , Ma c r o b e n d , At t e n u a t i o n , Lo s s ,W h i s p e r i ng g ll a e y r mo d e s

D o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 3 — 5 1 3 7 . 2 0 1 4 . 0 4 . 0 0 7

Hale Waihona Puke 、引青 6 0 7 9 3 —1 — 4 7 : 2 0 0 9 ( E ) 资料 性附录A 的F i g u r e A . 1 红 、蓝谱
弯 曲损耗不敏感单模 光纤宏弯谱 损耗 测 试 分 析
l oss f or bend i nsensi t i ve si ngl e m ode f i ber M easur em ent s of m acr obend spect r al
■ 李琳莹… 甘露… 李春生 宋 志佗 ’ 丁雪
与包层 、包层 与光纤涂覆层 、光纤涂覆层 与空气界面 多次 反射 回到纤 芯 ,与传输模产 生耦合 ,在特定 的条件下会 出
1 450 1 475 1 5 00 1 5 25 1 5 50 1 57 5 1 60 0 1 6 25 1 65 0
( 信 息产 业有 线通信产 品质 量监督检验中心…成都 6 1 0 0 6 2 )
( 北京邮电大学信 息光子学和 光通信 国家重点实验室 北京 1 0 0 8 7 6 )

要: 本文 通过实验 的方法分析 比较 了G 6 5 7 光纤宏 弯性能测试 中可能 的Wh i s p e r i n g g a l l e r y mo d e s 在不 同测试 条件下对测 试结 果的影 响 , 报 告了在宏弯损耗测试 中根据需要采用绕 多圈方法 以增强宏 弯损耗 测试的响应效果 ,以减/ J x Wh i s p e r i n g g a l l e r y mo d e 对 测试结果影响的方法。
光纤 由二氧化硅玻璃 制成 ,光吸收和散 射是引起 的损 损耗 曲线和其拟合 曲线。 由两 条测试 曲线可 以明显看 出, 耗 因素 ,另一个 引起光损耗 的因素是光纤 的弯曲 ,它导致 在 一些波长处 ,两次 测试会 出现 明显不同 的测试结 果 ,差
全 反射条件 的破 坏。单模光 纤中的宏弯损耗 随波长的增加 异会 随波长 的增加而更加 明显。
相关文档
最新文档