ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:9 ,大小:25.29KB ,
资源ID:92906      下载积分:15 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/92906.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(光纤的非线性光学效应及其对光纤通信的影响.docx)为本站会员(b****9)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

光纤的非线性光学效应及其对光纤通信的影响.docx

1、光纤的非线性光学效应及其对光纤通信的影响摘要:随着科学技术的发展,人们对物质和文化生活的要求不断 提高,导致待传输的信息量(语音、图像、视频和数据等)爆炸式增长, 光纤通信已成为大容量现代传输网的基本组成形式。近些年由于掺钳光纤 放大器(EDFA)的实用化,在信号的传输过程中,光纤的损耗对系统影响 已不再是主要因素了,而光纤的非线性光学效应确引起人们的极大关注。 特别是在密集波分复用(DWDM)系统中,随着光纤中信道数量的增多,进 入光纤的光功率将随之加大,光纤的非线性光学效应将成为影响系统性能 的主要因素。本文介绍了光纤中常见的几种非线性光学效应及其对光纤通 信的影响。关键词:非线性光学效应

2、受激散射效应非线性折射率效应交叉相 位调制Abstract: With the development of science and technology, peoples material and cultural life is ever increasing, cause the amount of information to be transmitted (voice, image, video and data, etc. ) explosive growth, large-capacity optical fiber communication has become a basi

3、c modern communication network composition form. In recent years because of EDFA practical, in the process of signal transmission fiber loss impact on the system is no longer a major factor, while the nonlinear optical effect indeed cause for concern. Especially in DWDM systems, with the increase in

4、 the number of channels in optical fibers, The optical power into the fiber increases, nonlinear optical effect will become a major factor affecting system performance. This article describes several common optical fiber nonlinear effects and their impact on the optical fiber communication Key words

5、: nonlinear optical effects ; stimulated scattering effects ; nonlinear refractive index effects; cross-phase modulation中图分类号:TN24文献标识码:A文章编号:1003-9082 (2014) 03-0009-03非线性光学效应是光场与传输介质相互作用时发生的一种物理效应, 当光纤中传输的光功率较弱时,光纤呈现为线性系统,其各项特征参量随 光场作线性变化,但在高强度的电磁场中,任何电介质(包括光纤)都会 表现出非线性特性。一、光纤的非线性光学效应光纤的非线性光学效应程度不

6、仅与光强有关,还和光信号与传输介质 之间相互作用的距离有关。自EDFA实用化之后,耦合到光纤中的光功率 可达到+17dBm以上,虽然Si02本身并不是强的非线性材料,但作为传输 波导的光纤,特别是在低损耗的纤细单模光纤芯内,可在较长的传输距离 内保持很高的光强度,从而使非线性光学效应的影响不可忽视。光纤的非 线性光学效应在DWDM系统、相干光传输系统及模拟传输的大型有线电视(CATV)干线网中显得更为突出。1. 非线性极化光纤作为电介质,与传输光相互作用时,光的电场强度矢量将使介质 中的原子或分子发生位移或振动,从而出现了电偶极子而形成极化现象。 这些电偶极子将会辐射电磁波而感生出电场,极化所

7、形成的感生电场与原 来的外加电场叠加形成介质中的总电场。光波在线性光学系统中传播时, 光的叠加性原理及光传输的互不干扰性成立,各个光频分量各自独立地产 生自己的极化,总的极化强度矢量是各光频分量的线性叠加,各光频分量 不存在相互作用,它们的频率在传输过程中一般也不会改变,介质的特性 参数(如介电常数、吸收系数等)与外加光场的强度无关。但当场强达到 107V/m时,非线性特性不得不考虑,这么高的场强,其光强可达到 1000kW/cm2o非线性光学效应光纤中的非线性光学效应可分为两类:一类为受激散射效应,在受激 散射引起的非弹性过程中,电磁场和极化介质之间存在能量交换,主要包 括受激布里渊散射(S

8、BS, Stimulated Brillouin Scattering )和受激 喇曼散射(SRS, Stimulated Raman Scattering);另一类为与克尔效应 相关的非线性折射率效应,在非线性折射率引起的弹性过程中,电磁场和 极化介质之间没有能量交换,主要包括自相位调制(SPM, Self Phase Modulation)效应、交叉相位调制(XPM, Cross Phase Modulation)效 应和四波混频(FWM, Four Wave Mixing)效应。这些非线性效应使得多 路WDM信道间产生串话干扰和附加功率损耗。从而限制光纤通信的传输容 量,影响系统的设计参

9、数。对于系统中的非线性光学效应,一方面要采取措施限制其不利因素,另一方面如果有效地利用这种效应,又可以开拓光 纤通信的新领域,例如实现先进的光孤子通信技术,制作新的光学器件等 3。2.受激散射及其对光纤通信的影响光波通过介质时将发生散射,当使用相干光时,这种散射是一种受激 过程。受激散射(SBS和SRS)是三阶非线性极化项x (3)所表现出来的 现象,这些非线性过程将使不同波长的信道增益或损耗与光信号的强度有 关,当光强超过一定的数值后,对某些波长的信道提供增益而对另一些信 道则产生功率损耗,从而对光通信系统产生严重影响。2. 1拉曼散射和布里渊散射拉曼散射和布里渊散射是由光纤物质中原子或分子

10、振动参与的光散 射现象,是光波被介质分子振动所调制的结果。在晶体中,分子在其平衡 位置附近不停的振动,由于分子间的相互作用,每一个分子的振动要依次 传递给其他分子,从而形成晶体中的“格波”。由量子力学理论可知,格 波的能量是量子化的,对频率为的格波,它的每份能量被称为一个声子 (Phonon,晶格振动能量变化的最小单位)。入射光波被晶格振动散射的 现象可理解为它和声子之间相互碰撞的过程。在散射过程中,常常伴随着 声子的被吸收或被发射,但在此过程中必须满足能量守恒定律,从而使入 射光产生频率转换。通过薛定丹方程求出格波的解可分为两支:即频率较 高的一支与晶体的光学性质有关,称为“光学支”;频率较

11、低的一支与宏 观弹性(声波)波有密切关系,称为“声学支”。由光学支声子参与的光 散射被称为拉曼散射,由声学支声子参与的光散射称布里渊散射。这两种 散射都使入射光的能量降低,在光纤中形成一种损耗机制,特别是当入射 光功率(主要是泵浦功率Pb )超过一定阈值Pth后,散射光强随入射光 功率成指数增加,如图1所示。布里渊散射除了它所包含的是低频声学声 子外,基本原理与拉曼散射相似。由于声学声子频率低,因此布里渊散射 频移小,SiO2中拉曼散射的线宽可达(lOTHz),而布里渊散射的线宽一 般只有100 MHz左右。另外,SRS是在单模光纤的后向发生,而SBS则是 在前向发生。2. 2受激布里渊散射对

12、光通信的影响当光纤中传输的光功率相对较弱时,主要表现的是自发拉曼散射和布 里渊散射(如图1中所示),它们对光纤通信不产生明显的影响。当传输 强光束,入射光功率超过阈值Pth后,就可能诱发出受激拉曼散射和受激 布里渊散射效应来。SBS是入射光波(主要是泵浦光)与介质热致声波和 散射波之间的一种相互作用过程,由于这种过程要满足相位匹配的要求才 能发生,所以光纤中SBS主要发生在后向散射。在使用窄谱线光源的强度 调制系统中,当信道间距等于布里渊频移时,一旦信号光功率超过受激布 里渊散射的阈值PthCSBS的Pth较低,对于1550nm的激光器,一般为7 8dBm ),将有很强的前向传输信号光转化为后

13、向传输,随着前向传输功率 的逐渐饱和,使后向散射功率急剧增加,SBS效应能将能量从高频信道转 移到低频信道而影响系统性能。SBS对WDM系统的影响主要是引起系统通道间的串扰及信道能量的损 失,布里渊频移量在1550nm处约为1011GHz。在目前的WDM系统中, 如果信道间隔不小于0.8皿,既信道间隔不小于100GHz ,不会产生明显 的信道串扰现象。但随着WDM朝着密集方向的发展,当WDM系统的信道间 隔(即波长间隔)与布里渊频移量相等时,SBS将成为信道串扰的主要因 素。另外,由于SBS会引起一部分信道功率转移,造成信道能量的损失4。2. 3受激拉曼散射对光通信的影响SRS是入射光与分子振

14、动之间的一种特殊宽带相互作用过程。入射泵 浦光被散射后发生频率下移,产生斯托克斯(Stocks)光,所改变的光频 正是分子的振动频率。SRS虽然存在于前向和反向传输过程中,但主要是 以前向散射为主,它对光纤通信的影响主要表现为:由于SRS造成光纤 中的损耗增加,频率转换,必须加以限制,这也限制了光纤中传输的最大 光功率;SRS对DWDM系统的影响远远超过单波长光纤系统,由于当两 个或两个以上不同频率的光信号同时在一根光纤中传输时,短波长信道可 认为是长波长信道的泵浦光,从而诱发强的受激拉曼散射,使较短波长信 道上的光功率转换到较长波长信道上去,造成复用信道之间的串扰。在WDM 系统中,每个信道

15、几个mW的光功率,就能引起明显的拉曼串扰。这种串 扰有如下两个特点:一是较短波长信道上的光功率向较长波长信道转移, 引起信道功率不平衡。图2为18信道(从低频到高频)由于SRS效 应影响的强度变化示意图,从图中可以看出,两端的信道受到的影响最严 重;二是在数字光纤系统中,当两个信道都是“1”码时诱发出的拉曼散 射最厉害,串扰最明显,如图3所示。SRS的阈值比SBS高3个数量级, 具有 lOOnm (100GHz200GHz)频移间隔5。3. 非线性折射率调制效应及其对光纤通信的影响光纤中的克尔(Kerr)效应是一种折射率的非线性效应,即光纤中激 光强度的变化导致光纤折射率的变化。此频移沿脉冲形

16、成一定的分布,其 前部频率变低,后部频率则升高,并由此产生脉冲的喟啾,影响光波系统 性能。SPM效应在高传输功率或高比特率的系统中更为突出,它会增强色 散的脉冲展宽效应,从而大大增加系统的功率代价。在单信道传输系统中, 非线性效应产生的SPM 一般不大,并且对于目前实际使用的强度调制/直 接检测(IM/DD)系统不起作用,只有在未来要求相位高度稳定的相干光 通信系统中才会有不可忽视的影响6。3. 2交叉相位调制及其对光纤通信的影响在WDM系统中,随着信道数N增加,XPM可能成为限制系统性能的主 要因素之一。当多个光信号在光纤中同时传输时,某信道的相邻信道光强 变化时,将引起折射率非线性变化而导致该信道相位变化,从而展宽信号 频谱,光纤的色散进而将相位调制转化为强度调制,引起波形失真。在高 速(BlOGb/s) WDM系统中,XPM将成为一个显著的问题。增加信道间隔可以抑制XPM,通过适当选择信道间距可使XPM的影响 忽略不计。为了抑制XPM引起的串扰

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1