截止波长
截止波长

一、概述单模光纤,顾名思义,应当只能传输一种模式(基模LP01)的光,以便尽可能的为通信系统提供最大带宽。
但这种行为取决于窗口的工作波长以及光纤的性能参数,如光纤的芯径以及芯、包层间的折射率的差值Δ。
截止波长指的是,单模光纤通常存在某一波长,当所传输的光波长超过该波长时,光纤只能传播一种模式(基模)的光,而在该波长之下,光纤可传播多种模式(包含高阶模)的光。
理论分析表明,光纤中能够传播的模式数是有限的,只有满足全反射和相位一致条件的模式才能在光纤中传播,而其它模式则被截止。
实现单模传输条件是:归一化频率V小于其归一化截止频率Vc(V≤Vc)。
α- 折射率分布指数对阶跃型多模光纤:α→∞,Vc =2.405抛物型光纤:α=2,Vc =3.533三角形折射率分布:α=1,Vc =4.379对应的截止波长λc为:n1- 芯折射率指数a - 芯径Δ-相对折射率理论截止波长对通信网络的设计,用途不大,因而国际标准化组织ITU、IEC 和EIA都定义了实际截止波长的测定方法,给出了光纤截止波长λc与光缆截止波长λcc的国际标准。
光纤截止波长一般由光纤制造商测定。
光缆截止波长与光纤截止波长有很强的关联性,另外还与光纤及光缆的类型,长度以及附加环有关。
光缆截止波长实质上要比光纤截止波长低,对系统设计者而言,光缆截止波长更为有用。
为避免模式噪音问题,光缆截止波长应低1250nm,这也是多数系统的最小工作波长。
二、截止波长的国际标准根据ITU的推荐G.650, 截止波长可定义为:当光波长大于该波长时,高阶模全功率PLP11与基模全功率PLP01间的比率将降至0.1 dB以下。
在此定义中,第一高阶模LP11,在截止波长处将衰耗掉19.3dB。
依据此定义,还分别给出了光纤截止波长λc与光缆截止波长λcc的测试样品的采集标准光纤截止波长λc 的测试样品:一段2米长,未成缆光纤,中间绕一半径为140 mm的圆环。
光缆截止波长λcc的测试样品:A)取一段长22米的光缆,其中两端各包1米长的未成缆光纤,为了模拟接头盒的效果,两端各绕制一个半径为40 mm的圆环。
光缆截止波长测试方法-概述说明以及解释
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光缆截止波长测试方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述光缆截止波长测试方法是光缆测试中的一项重要内容,它是确定光缆传输特性的关键参数之一。
光缆截止波长即表示光信号在光纤中传输时的最大波长,超过这个波长的光信号会发生严重的衰减和失真,影响传输质量和距离。
因此,准确、可靠地测试光缆的截止波长对于确保通信系统的稳定性和性能至关重要。
在光缆截止波长测试中,常用的方法是使用光源和光功率计进行测试。
测试过程中,光源会发出不同波长的光信号,而光功率计则用于测量不同波长下光信号的强度。
通过记录不同波长下的光功率值,并分析其变化趋势,我们可以确定光缆的截止波长。
需要注意的是,在进行光缆截止波长测试时,还应当考虑到光源的稳定性和准确性,以及光功率计的灵敏度和精确度。
同时,测试环境的稳定性和一致性也对测试结果产生影响,在测试时需要将这些因素考虑进去,并进行必要的校准和控制。
总之,光缆截止波长测试方法是光缆测试中的一项重要内容,它可以帮助我们准确地确定光缆的传输特性,保证通信系统的稳定性和性能。
在实际测试中,我们需要选择合适的光源和光功率计,并注意测试环境的稳定性,以获取可靠的测试结果。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:文章结构意在组织整篇文章,为读者提供清晰的逻辑框架,使读者能够更好地理解和消化文章内容。
本文将按照以下结构展开:第一部分是引言,引言将概述本文的主题和内容,并给出文章的目的和意义。
第二部分是正文,正文将详细介绍光缆截止波长测试方法的要点和相关知识。
2.1 光缆截止波长测试方法要点1:本部分将详细介绍光缆截止波长的概念、测试原理和测试步骤,并讨论如何选择合适的测试设备和仪器。
2.2 光缆截止波长测试方法要点2:本部分将进一步讨论光缆截止波长测试中需要注意的问题,包括测试环境的影响、数据的分析与解释等。
第三部分是结论,结论将对前文进行总结,并提出作者的观点和建议。
3.1 总结要点1:本部分将概括全文,重点强调光缆截止波长测试方法的重要性和实用性,并总结出本文讨论的关键问题和结论。
光纤截止波长 -回复
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光纤截止波长 -回复光纤的截止波长,也称为截止频率或临界频率,是指当信号发生衰减的速率达到一定的限制时,光纤传输信号的最高频率。
换句话说,它是光纤传输信号的最高频率,超过此频率的光信号会被光纤吸收和衰减。
光纤截止波长是在设计、生产和测试光纤时非常重要的参数。
在光纤通信系统中,它通常用于评估光纤的带宽和传输能力。
高截止波长意味着光纤能够传输更高频率的光信号,能够支持更高的数据速率,通信系统的传输能力更高;相反,低截止波长则表明光纤只能传输低频率的信号,数据速率较低,通信距离也较短。
光纤的截止波长主要受到光纤内部的衰减机制和波导结构的影响。
在光纤中,光信号的衰减主要分为两种类型:吸收衰减和散射衰减。
吸收衰减是指光信号在通过光纤时被光纤本身吸收而产生的衰减。
这主要是由于光纤内部的材料和杂质等原因引起的。
当信号波长接近光纤材料的吸收峰时,光信号会被强烈吸收,从而导致信号的强度迅速下降。
光纤的截止波长一般要比光纤材料的吸收峰波长低一些,以避免信号被吸收的情况。
散射衰减是指光信号在光纤中发生多次散射而产生的衰减。
这主要是由于光纤中的微小杂质和不规则结构引起的。
散射衰减与波长的关系较为复杂,一般在不同的波长下有不同的散射损耗。
对于单模光纤而言,散射损耗主要在波长较小的情况下较高,而在波长大于1.3μm时变得很小,因此单模光纤的截止波长一般在1.3μm左右。
光纤的截止波长是一个很重要的参数,它影响着光纤传输信号的带宽和传输能力。
不同类型的光纤有不同的截止波长,选择合适的光纤也是通信系统设计中需要考虑的因素之一。
除了光纤本身的材料和结构的影响外,光纤的截止波长还受到其他因素的影响。
光纤的长度、温度变化、压力变化等都会对光纤的传输性能产生影响。
光纤长度对截止波长的影响主要是由于光信号在传输过程中发生的衰减。
光信号的衰减随着光纤长度的增加而增加,因此光纤长度较长时,其截止波长也会相应降低。
在光纤通信系统设计中,需要根据通信距离选择合适的光纤长度和截止波长,以保证传输质量。
光纤的截止波长及其计算公式
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光纤的截止波长及其计算公式在我们探索光通信这个神奇的领域时,光纤的截止波长可是个相当重要的概念。
那啥是光纤的截止波长呢?简单来说,就是当光的波长超过这个值时,光纤就不能再有效地传导光了。
比如说,咱们想象一下,光纤就像是一条特殊的通道,而光呢,就是在这个通道里奔跑的“小运动员”。
截止波长就是这条通道的一个“门槛”,波长太长的“运动员”跑起来就费劲,甚至可能跑不动了。
那怎么计算这个截止波长呢?这就得提到一些公式啦。
常见的计算光纤截止波长的公式就像是一把神奇的尺子,能帮我们测量出这个关键的数值。
比如说,有个公式是这样的:λc = 2πa√(n1² -n2²) 。
这里面的“a”是光纤的芯半径,“n1”是纤芯的折射率,“n2”是包层的折射率。
就拿我之前遇到的一个实际例子来说吧。
有一次,我在实验室里研究一种新型光纤。
我们知道了它的芯半径是 5 微米,纤芯折射率是1.48,包层折射率是 1.46。
那我们就可以把这些数值代入公式里算算看。
先算括号里的:1.48² - 1.46² = 0.0592 。
然后2π乘以 5 微米,也就是2π乘以 5×10^(-6) 米,得到的结果再乘以刚才算出的 0.0592 的平方根,就能算出截止波长啦。
这计算过程听起来有点复杂,是吧?但其实只要掌握了原理,也没那么难。
而且弄清楚截止波长对于设计和使用光纤通信系统可太重要了。
如果截止波长没算对,或者超过了实际应用中的光波长,那通信效果可能就大打折扣啦。
想象一下,你正在和朋友视频聊天,结果因为光纤的截止波长没弄好,画面一会儿卡顿,一会儿模糊,那得多闹心啊!所以说,搞清楚光纤的截止波长及其计算公式,不仅是学术上的需要,更是在实际应用中保障通信质量的关键。
在未来的通信发展中,随着技术的不断进步,对于光纤截止波长的研究和计算肯定会越来越精确,这也将为我们带来更快速、更稳定的通信体验。
让我们一起期待吧!。
圆波导截止波长计算公式
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圆波导截止波长计算公式
圆波导截止波长计算公式是用来计算圆波导中最低能传播的电磁波波长的公式。
圆波导是一种常用的传输线,它可以传输高频电磁波,广泛应用于微波通信、雷达、卫星通信等领域。
圆波导的截止波长是指在圆波导中最低能传播的电磁波波长。
当电磁波的波长小于截止波长时,电磁波无法在圆波导中传播。
因此,圆波导的截止波长是圆波导能够传输的最低频率的电磁波波长。
圆波导截止波长计算公式为:
λc = 2πa/√(εr- (b/a)^2)
其中,λc为圆波导的截止波长,a为圆波导的半径,b为圆波导中心导体的半径,εr为圆波导的相对介电常数。
圆波导截止波长计算公式的推导基于圆波导中的电磁波方程和边界条件。
通过求解电磁波方程和边界条件,可以得到圆波导中最低能传播的电磁波波长。
圆波导截止波长计算公式的应用非常广泛。
在微波通信、雷达、卫星通信等领域中,圆波导是一种常用的传输线。
通过计算圆波导的截止波长,可以确定圆波导能够传输的最低频率的电磁波波长,从而确定圆波导的传输性能。
圆波导截止波长计算公式是圆波导传输性能的重要参数之一。
通过
计算圆波导的截止波长,可以确定圆波导能够传输的最低频率的电磁波波长,从而确定圆波导的传输性能。
单模光纤截止波长
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单模光纤截止波长是指光纤传输中只能传输单个模式(基模)的最低光波长。
在单模光纤中,截止波长是一个重要参数,决定了光纤的传输特性和性能。
一般来说,单模光纤的截止波长约为1.26微米(或1260纳米)。
这是由于在这个波长以下,光纤的折射率分布会导致光在光纤中的传播模式从单模式转变为多模式,产生多个传播路径,导致信号衰减和失真。
超过截止波长的光波长称为多模光纤工作区域。
在多模光纤中,光波可以以多个不同的模式传输,这会导致信号衰减和传输损失增加。
uv截止波长
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uv截止波长摘要:1.UV 截止波长的概念2.UV 截止波长的重要性3.如何选择合适的UV 截止波长4.UV 截止波长在不同领域的应用正文:一、UV 截止波长的概念UV 截止波长,顾名思义,是指在紫外光谱范围内,某一特定波长以上的紫外光无法通过的界限。
在光学材料、涂料、树脂等领域中,UV 截止波长是一个关键参数,因为它直接影响到这些材料在紫外光下的稳定性和防护性能。
二、UV 截止波长的重要性UV 截止波长对于各种材料和应用具有重要意义,主要体现在以下几个方面:1.防紫外线:合适的UV 截止波长可以有效地防止紫外线对材料造成损害,延长材料的使用寿命。
2.光稳定性:紫外光的照射会导致材料发生光老化现象,合适的UV 截止波长可以降低这一现象,提高材料的光稳定性。
3.应用领域:不同的应用领域对UV 截止波长有不同的要求,选择合适的UV 截止波长可以满足特定应用场景的需求。
三、如何选择合适的UV 截止波长选择合适的UV 截止波长需要考虑以下几个因素:1.应用领域的需求:根据不同的应用场景,选择合适的UV 截止波长,以满足实际需求。
2.光稳定性要求:如果材料需要在紫外光下保持较长时间的稳定性,应选择具有较高UV 截止波长的材料。
3.成本因素:在满足应用和光稳定性的前提下,应考虑材料的成本,选择性价比较高的材料。
四、UV 截止波长在不同领域的应用UV 截止波长在多个领域有广泛应用,如:1.光学材料:合适的UV 截止波长可以保证光学材料在紫外光下的稳定性,延长使用寿命。
2.涂料和树脂:具有合适UV 截止波长的涂料和树脂可以有效防止紫外线对物体表面的损害,保护物体免受紫外线侵蚀。
3.医疗和生物科学:在生物实验和医疗设备中,合适的UV 截止波长可以避免紫外光对生物体造成伤害。
4.环境保护:在环境保护领域,如水处理和空气净化,合适的UV 截止波长可以提高设备的光稳定性,延长使用寿命。
光缆截止波长测试步骤
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光缆截止波长测试步骤
光缆截止波长测试是用来确定光纤在光学通信系统中的截止波长,也就是光纤中光信号的临界波长。
以下是光缆截止波长测试的
一般步骤:
1. 准备工作,首先要确保测试设备和光纤样品都处于稳定状态。
检查光纤连接是否牢固,测试设备是否校准准确。
2. 设定测试参数,根据测试要求,设定光源波长范围和步进值,选择合适的光功率计和光谱仪。
3. 连接光纤样品,将光纤样品连接到光源和光功率计,确保连
接正确并且光纤端面清洁。
4. 测试光源输出,启动光源,逐步改变光源的波长,并记录每
个波长下光功率计的读数。
5. 分析测试数据,根据记录的光功率随波长变化的曲线,确定
光纤的截止波长。
通常截止波长定义为光功率下降到一定比例(如0.5dB)时对应的波长。
6. 验证和报告,对测试结果进行验证,确保测试的准确性和可靠性。
最后,生成测试报告,包括测试样品信息、测试参数、测试结果等内容。
需要注意的是,在进行光缆截止波长测试时,要严格遵守相关安全规定,确保操作人员和设备的安全。
另外,测试过程中应注意排除外部光源干扰,保持测试环境的稳定性,以获取准确的测试结果。
uv截止波长
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uv截止波长
【最新版】
目录
1.UV 截止波长的定义和重要性
2.UV 截止波长的测量方法和设备
3.UV 截止波长的应用领域
4.UV 截止波长的发展趋势和前景
正文
紫外线 (UV) 截止波长是指紫外线辐射中,能量低于某个特定值的光波波长。
在许多应用中,例如紫外线消毒、紫外线固化和紫外线检测等,UV 截止波长都是一个重要的参数。
因此,正确测量 UV 截止波长是非常重要的。
测量 UV 截止波长的方法通常使用光谱仪。
光谱仪可以测量光谱的强度,从而确定 UV 截止波长。
为了准确测量 UV 截止波长,需要使用高质量的光谱仪和精确的测量方法。
UV 截止波长在许多领域都有广泛的应用。
例如,在紫外线消毒中,通过测量 UV 截止波长,可以确定紫外线的强度和消毒效果。
在紫外线固化中,UV 截止波长可以用来确定固化时间和强度。
在紫外线检测中,UV 截止波长可以用来检测紫外线的强度和方向。
随着科技的发展,UV 截止波长的测量方法和设备也在不断更新和改进。
未来,UV 截止波长的测量将会更加准确和便捷。
同时,随着紫外线应用领域的不断扩大,UV 截止波长的应用前景也非常广阔。
UV 截止波长是一个非常重要的参数,它可以用来确定紫外线的强度和效果。
通过使用高质量的光谱仪和精确的测量方法,可以准确测量 UV 截止波长。
有机溶剂截止波长
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有机溶剂截止波长
【实用版】
目录
1.引言:有机溶剂的概述
2.有机溶剂的截止波长概念
3.有机溶剂截止波长的应用
4.影响有机溶剂截止波长的因素
5.结论:有机溶剂截止波长的重要性
正文
1.引言
有机溶剂是指一类能够溶解有机物的化学物质,其种类繁多,广泛应用于日常生活和工业生产中。
在光学领域,有机溶剂的截止波长是一个重要参数,对物质的透光性和吸收特性有很大影响。
2.有机溶剂的截止波长概念
有机溶剂的截止波长是指该溶剂对某一特定波长的光吸收达到最大值的波长。
当光线通过有机溶剂时,溶剂分子会吸收特定波长的光,形成吸收峰。
而截止波长即为吸收峰的波长。
3.有机溶剂截止波长的应用
有机溶剂的截止波长在许多领域都有应用,如光学元件、涂料、生物传感器等。
通过调整有机溶剂的截止波长,可以实现对光的透过和吸收的调控,从而满足不同应用场景的需求。
4.影响有机溶剂截止波长的因素
有机溶剂的截止波长受多种因素影响,包括溶剂的分子结构、溶剂的浓度、温度等。
不同的有机溶剂分子结构不同,其截止波长也会有所差异。
另外,溶剂的浓度和温度也会对截止波长产生影响。
5.结论
有机溶剂的截止波长是一个重要的光学参数,受多种因素影响。
紫外截止波长
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紫外截止波长
【原创实用版】
目录
1.紫外截止波长的定义
2.紫外截止波长的应用
3.紫外截止波长的测量方法
4.紫外截止波长的重要性
正文
紫外截止波长,是指在紫外光谱分析中,物质对紫外光的吸收程度降到一半时的波长。
这一波长可以用来判断物质的性质,因为不同的物质对紫外光的吸收程度是不同的,紫外截止波长也因此成为一种常用的分析手段。
紫外截止波长被广泛应用于化学、生物学、环境科学等领域。
例如,在生物学中,可以通过测量 DNA 和蛋白质的紫外截止波长,来推断它们的结构和性质。
在环境科学中,紫外截止波长可以用来监测水质,因为水中的有害物质往往会吸收紫外光。
测量紫外截止波长的方法主要有两种:一种是比色法,另一种是光谱法。
比色法是通过比较物质对紫外光的吸收程度和已知的标准物质的吸收程度,来推算出紫外截止波长的。
光谱法则是通过测量物质在紫外光下的光谱,来确定紫外截止波长的。
紫外截止波长的重要性在于,它可以提供关于物质结构和性质的重要信息。
这些信息对于科研、工业生产和环境保护等领域都具有重要的意义。
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圆波导截止波长计算公式

圆波导截止波长计算公式
圆波导截止波长是指当圆波导中传播的电磁波波长小于截止波
长时,该波无法在圆波导中传播。
圆波导截止波长的计算公式如下: $$lambda_c=frac{2pi
a}{sqrt{epsilon_r}sqrt{1-left(frac{m_{11}}{m_{01}}right)^2} }$$
其中,$lambda_c$为圆波导截止波长,$a$为圆波导半径,$epsilon_r$为圆波导中的介电常数,$m_{11}$和$m_{01}$分别为第一阶和第零阶贝塞尔函数的第一个正根。
圆波导截止波长的计算公式是在满足以下条件下推导出来的:圆波导中只有一种模式可以传播,电磁波在圆波导中传播的方式为TM模式(横向磁场模式),圆波导中的介质是均匀的。
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10 log
PLP11 PLP01
0.1dB
在此定义中,第一高阶模 LP11,在截止波长处将衰耗掉 19.3dB。 依据此定义, 还分别给出了光纤截止波长λ c 与光缆截止波长λ cc 的测试样品的采集标 准 光纤截止波长λ c 的测试样品: 一段 2 米长,未成缆光纤,中间绕一半径为 140 mm 的圆环。 光缆截止波长λ cc 的测试样品: A) 取一段长 22 米的光缆,其中两端各包 1 米长的未成缆光纤,为了模拟接头盒的效 果,两端各绕制一个半径为 40 mm 的圆环。 由于一般的光纤生产厂没有成缆的光纤,因而 ITU,IEC 和 EIA 提出另一种,可供光纤 生产厂的测试样品的采集标准: B) 一段长 22 米的未成缆光纤,将中间 20 米绕制成半径≥140 mm 的若干个圆环,两 端仍然各含一个半径为 40mm 的圆环。 Bellcore 文件 GR-20 提出了一种简便的测试样品的采集标准: C)一段两米长的光纤,其中绕制两个半径 40 mm 的圆环。 但是,这种测试方法仅对 MCSM 单模光纤,才能给出等值的结果。 三· 测试结果的比较 文献[1]中对两种未成缆 MCSM 光纤的光缆截止波长的测试方法进行了比较[测试样品 的采集标准(B)和(C)]。测试样品选择了一些截止波长超过标准的光纤,以便发现最佳 的映射图形。图 1,给出了两个测试标准所得到的光纤与光缆截止波长的对应结果。 由下图可以看出,由两种未成缆光纤测试标准给出的结果所拟合的曲线非常吻合( 22 米未成缆光纤及 Bellcore 2 米未成缆光纤) 。 这说明光纤样品的长度对光缆截止波长的测量
图4 截止波长的分布 1400 1300 1200 1100
11 13 15 17 截止波长
位置
1 . Ir. P ete r P rleun is, the cable and fiber cu t o ff l Fiber BV P O Box 1136, 5602 BC Eindho ven th e Netherlan d. 2. 何珍宝, PCVD 光 纤 的 均 匀 性 , 光 电 产 品 世 界 , 2000 年 第 11 期 .
结果,没有多大影响,至少对 MCSM 光纤是这样的。
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即使光纤的截止λ c 达到 1330nm,但光缆截止波长仍然低于 1250nm。在这些测试标准 中, 截止波长大约漂移 100nm; 大多数漂移是由于两种测试方法所定义的不同的弯曲所引起 的(光纤是一个半径 140mm 的圆环,光缆的是二个 40mm 的圆环) 。 我们对市场上 G.655 光纤的进行取样测试,也可发现同样的的变化趋势,光纤在成缆前 后其截止波长有较大幅度的降低,只是 G.655 光纤,在成缆前后其截止波长降低幅度要大于 G.652 光纤,一般其漂移量都达到 150nm 以上,这就是说对 G.655 光纤而言,其光纤的截止
图 2 G.655 光纤截止波长λ c与光缆截止波长 λ cc的关系 1250 1200 1150 1100 1050 1000 1200
λ cc
1300 λ c
1400
1500
波长达到 1600nm,其光缆截止波长也可满足要求。 图 2 给出了 G.655 光纤的光纤与光缆截止波长的对比测试结果。 由于长飞公司是中国最 大的光纤与光缆的生产企业, 具有齐全的光纤与光缆的检测手段; 故光纤的截止波长是采用 ITU 推荐的 G.650 标准进行测试的,光缆的截止波长的测试是采用方法 A。 四、截止波长的工艺控制 由截止波长的理论方程可知, 光纤的截止波长与光纤的芯径的大小, 相对折射率的高低 及归一化频率有关, 而归一化频率又与光纤的剖面结构有关。 故光纤的截止波长的控制对不 同类型的光纤具有不同的要求, 对不同的制造工艺会采取不同的方法; 具体而言, 芯径越大, 相对折射率越高则截止波长越高。 对应力较大的预制棒而言, 拉丝的张力对截止波长有显著 的影响,即拉丝张力越大,则截止波长越高。对不同类型的光纤,其截止波长的控制也有很 大的不同。 比如, 对 G.652 光纤而言, ITU 给出的光纤截止波长的控制范围为 1150 ~ 1330nm, 基本可以保证光缆的截止波长应小于 1250nm;而 G.655 光纤的截止波长则未作要求,但光 缆的截止波长应小于 1480nm。 为何成缆后光纤的截止波长会大副降低呢?其原因如下:当工作波长略小于截止波长 时, 在光纤系统中有 LP01 基模 LP11 高阶模同时出现, 但此时, 高阶模 LP11 接近截止区, LP11 高阶模的光功率,绝大部分分布在包层中,光场的约束性极差。这样的模场分布其传输性能 极不稳定,由于光纤在光缆结构中,光纤不可避免处于弯曲,微弯状态,加上光纤本身由于 工艺造成的几何尺寸的偏差,均能使此类经过很短的距离(通常是几米)的传输后,转换为 辐射模,而被截止。 而不同类型的光纤,其在成缆后的截止波长降低的幅度也不相同;具体而言,G.655 光 纤要比 G.652 的光纤降低的幅度大。这是因为,为了增强光纤的抗弯曲性能,现在商用的 G.655 在剖面设计时,都采用了 W 型结构, 如图 3 示。 外环的作用主要是可增大有效面积并降低弯曲损耗,同时,改变光纤的零色散点。外环 将光从中心拉出来可使光具有较大的场分布, 增大了有效面积, 同时外环将约束光在包层的 传播,而防止了光波在包层转变为泄漏模,改善了弯曲性能。由于在外环内传输的光为高阶 模 LP11,处于未成缆状态时,较稳定,光纤具有较高的截止波长;当成缆后,高阶模 LP11
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光纤与光缆的截止波长
何珍宝 摘要 本文介绍了光纤截止波长与光缆截止波长的测试方法与标准,并就光纤截止波长与光 缆截止波长的关系做了分析与描述;同时简单描述了光纤截止波长的控制方法。 关键词:光纤, 光缆,截止波长
The cut off wavelength for fiber and cable He zhenbao
Abstract the measurement of fiber cut off wavelength and cable cut off wavelength will be introduced in the paper; and the relationship between the cable and fiber cut off wavelength was described. At the same time, how to control the cut off wavelength of fiber was also simply introduced. Keyword: fiber ,cable, cut off wavelength 一·概述 单模光纤,顾名思义,应当只能传输一种模式(基模 LP01)的光,以便尽可能的为通 信系统提供最大带宽。 但这种行为取决于窗口的工作波长以及光纤的性能参数, 如光纤的芯 径以及芯、包层间的折射率的差值Δ 。 截止波长指的是,单模光纤通常存在某一波长,当所传输的光波长超过该波长时,光纤 只能传播一种模式(基模)的光,而在该波长之下,光纤可传播多种模式(包含高阶模)的 光。 理论分析表明, 光纤中能够传播的模式数是有限的, 只有满足全反射和相位一致条件的 模式才能在光纤中传播,而其它模式则被截止。 实现单模传输条件是:归一化频率 V 小于其归一化截止频率 Vc(V≤Vc) 。
图1 1240 1220 光缆截止波长与光纤截止波长的关联图
光缆截止波长 [nm]
1200 1180 1160 1140 1120 1100 1080 1100 1150 1200 1250 光纤截止波长 [nm] 1300 1350
光缆截止波长 (22m) 光缆截止波长 (2m) 线性 (光缆截 止波长(2m)) 线性 (光缆截 止波长 (22m))
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不稳定,易被截止,故光缆截止波长降低幅度大。
图 3 非零色散位移单模光纤的折射率剖面示意图 多年来光纤传送系统的使用实践也表明,当光纤传输系统的工作波长适当小于光纤的截 止波长,光纤仍然能工作在单模运行状态。 五、光纤截止波长与光纤的均匀性 光纤的截止波长是沿整个光纤而发生变化的; 截止波长变化越小, 说明光纤的均匀性越 好。而光纤的均匀性,对光缆施工中的接续操作产生影响,由此产生的接头损耗和反射光的 增加都会影响通信系统的运行效果[2]。 对整个光纤预制棒而言, 当完成拉丝后, 其光纤截止波长的分布可以反映出该预制棒的 均匀性。图 4 给出了长飞公司的 MCSM 光纤的截止波长的分布,其中最大与最小值的偏差 不超过 3%,90%的光纤的波动不超过 1.5%。由此可见 PCVD 预制棒的均匀性和光纤的均匀性 都极佳。
Vc 2.405 1
2.315
α - 折射率分布指数 对阶跃型多模光纤 :α →∞,Vc =2.405 抛物型光纤: α =2, Vc =3.533 三角形折射率分布:α =1, Vc =4.379 对应的截止波长λ c 为:
c 2an 1 2 V c
n1- 芯折射率指数 a - 芯径 Δ -相对折射率 理论截止波长对通信网络的设计,用途不大,因而国际标准化组织 ITU、IEC 和 EIA 都 定义了实际截止波长的测定方法,给出了光纤截止波长λ c 与光缆截止波长λ cc 的国际标 准。 光纤截止波长一般由光纤制造商测定。光缆截止波长与光纤截止波长有很强的关联性, 另外还与光纤及光缆的类型, 长度以及附加环有关。 光缆截止波长实质上要比光纤截止波长
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低,对系统设计者而言,光缆截止波长更为有用。为避免模式噪音问题,光缆截止波长应低 1250nm,这也是多数系统的最小工作波长。 二· 截止波长的国际标准 根据 ITU 的推荐 G.650, 截止波长可定义为: 当光波长大于该波长时, 高阶模全功率 PLP11 与基模全功率 PLP01 间的比率将降至 0.1 dB 以下。
作者简介:何珍宝,长飞光纤光缆有限公司 工学博士。 地址:武汉市关山二路四号 电话:027 67887635 传真:027 87425978 E-mail:hezhenbao@