研究目的
100微米芯径多模光纤实现10GBase-LX信道的理论研究
研究成果
尽管发射条件不受控制(相当于通过典型光纤适配器连接),模拟源尾纤的标准单模光纤(ITU-T G.652建议)与链路光纤(甚至具有OM2+/OM3折射率剖面的多模光纤,其纤芯直径放大至100μm)之间存在θ=4.20°的角度失配连接时,在总色散不超过85ps的情况下,脉冲包络仍能保持近0.5km的距离。为达到BER=10^-12时最低参考Q值7.04,确定了多模光纤的最大长度:在此条件下,当总脉冲色散D=62.329ps时,距离L=0.286km,Q值为8.236。
研究不足
该模型需要一种快速简便的方法来分析折射率分布形式接近实际商用光纤的复杂光纤。模拟重点关注导模,并间接考虑了因导模向漏模转换导致的功率损耗及反射。
1:实验设计与方法选择:
采用先前开发的适用于少模传输的分段规则多模光纤链路模型,模拟激光激发的脉冲在不规则100微米芯径多模光纤中的传播。该模型基于分段规则表示法,结合分裂步进法的通用方法来模拟因模式耦合导致的模式混合和功率扩散过程。
2:样本选择与数据来源:
考虑具有任意轴对称折射率分布的单一连续外包层单模弱导引圆形多模光纤。光纤不规则性体现为通过光纤直径测量数据协议数组指定的芯径变化。
3:实验设备与材料清单:
未明确提及。
4:实验步骤与操作流程:
将光纤划分为长度为Δz的规则段。在每段内光纤几何参数视为恒定,模式独立传播且无相互作用与混合。通过在各规则段边界处设置随机等效小角度失准来模拟微观与宏观弯曲。
5:数据分析方法:
通过逆傅里叶变换和复共轭运算计算不规则多模链路接收端的脉冲响应结果。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容