Рис. 14. Удельное значение дисперсии при различных длинах волн:
В(λ) - волноводная; М(λ) - материальная
В области 850 нм более длинные волны (более красные) движутся быстрее по сравнению с более короткими (более голубыми) длинами волн. Волны длиной 860 нм движутся быстрее по стеклянному волокну, чем волны длиной 850 нм. В области 1550 нм ситуация меняется: более короткие волны движутся быстрее по сравнению с более длинными; волна 1560 нм движется медленнее, чем волна 1540 нм. В некоторой точке спектра происходит совпадение, при этом более голубые и более красные длины волн движутся с одной и той же скоростью. Это совпадение скоростей происходит в области 1300 нм, называемой длиной волны с нулевой дисперсией (рис. 13). Длина стрелок соответствует скорости длин волн; следовательно, более длинная стрелка соответствует более быстрому движению. Типичная картина удельной волноводной и материальной
дисперсии вещества одномодового волокна приведена на рис. 14. На длине волны 1300 нм
равна нулю. В области длин волн выше 1300 нм она отрицательна - волны отстают и прибывают позднее. В области менее 1300 нм волны опережают и прибывают раньше.
Как и волноводную дисперсию, модовую дисперсию можно определить через удельную дисперсию по выражению:
. (34)
Величина определяется экспериментальным путем. При разных составах легирующих примесей в ОВ
имеет разные значения в зависимости от
. Поэтому при инженерных расчетах для определения т можно использовать выражение:
(35)
Для определения можно воспользоваться формулой Селмейера для ПП кварцевогo стекла с использованием метода конечных разностей , откуда вычисляют величины
после чего находят
(36)
(37)
а затем
(38)
Хроматическая дисперсия (D) измеряется в пс/нм*км > 0: - составляющие сигнала с большей длиной волны распространяются быстрее = 0: - в данном диапазоне длин волн составляющие сигнала распространяются с одинаковой скоростью.
Характеристики хроматической дисперсии для различных типов ОВ приведены в табл. 3
Таблица 3
Тип ОВ | Затухание (дБ/км) | Хроматическая дисперсия (пс/нм*км) | ||
1310 nm | 1550 nm | 1310 nm | 1550 nm | |
9/125 Conventional (SMF-28) | 0.35 | 0.25 | 0 | 17 |
9/125 Dispersion Shifted | 0.35 | 0.25 | -15 | 0 |
9/125 WDM Optimized | 0.35 | 0.25 | -12 | 3 |
Другие статьи по теме
Медианная фильтрация медианный фильтрация цифровой сигнал Цифровая обработка сигналов нашла широкое применение в различных сферах деятельности: телевидении, радиолокации, связи, метеорологии, сейсмологии, ме ...
Измерение параметров радиолокационного сигнала Исходные соотношения. Критерий оптимальной оценки параметров сигнала: Пусть на вход приемника поступает аддитивная смесь сигнала и шума: ; где: - вектор случайных ...
Микропроцессорная система управления объектом Микропроцессорные и информационно-управляющие системы, в настоящее время, стали одним из наиболее дешевых и быстрых способов обработки информации. Практически ни одна область современно ...