
- •Изучение механических и оптических характеристик оптических кабелей, использующих волокно с обратной дисперсией
- •Оглавление
- •Характеристики вод и систем передачи, использующих вод, следующие:
- •Не требуется ни модуль компенсации дисперсии, ни волокно, компенсирующее дисперсию.
- •Возможно применение усилителя edfa высокой мощности
- •Возможна широкополосная передача
- •Затухание в зависимости от длины волны
- •Зависимость затухания от температуры
- •Характеристики поляризационной модовой дисперсии
- •Зависимость дисперсии от температуры
- •Механические характеристики
Возможно применение усилителя edfa высокой мощности
В области 1550 нм у ВОД имеется нормальная (отрицательная) дисперсия (в отличие от одномодового волокна с аномальной – положительной – дисперсией). Поэтому дисперсию легко можно компенсировать посредством последовательного соединения ВОД и одномодового волокна. Когда световые импульсы подаются из EDFA в одномодовое волокно (см. Рис.1), то искажение импульсов, по сравнению с системой, использующей волокно со смещенной дисперсией, ослабевает. Это вызывается тем, что у одномодового волокна больше эффективная площадь и слабее нелинейные явления.
Поэтому в системе с ВОД можно использовать усилители EDFA большой мощности.
Рисунок 1.
Возможна широкополосная передача
Наклон дисперсионной кривой у ВОД является отрицательным, в то время как у одномодового волокна он положительный. Поэтому путем сочетания отрезков ВОД и одномодового волокна соответствующей длины можно получить в широком диапазоне длин волн между 1530 и 1570 нм дисперсионную кривую с малым наклоном (см. Рис.2).
Рисунок 2.
Характеристики кабелей
Изготовлены экспериментальные кабели двух видов с использованием ВОД и подтверждено, что их характеристики – и оптические, и механические – подходят для практического применения на DWDM-линиях.
Структура кабелей
Изготовлены два вида кабелей с использованием ВОД – ленточный кабель с профильным стержнем и ленточный кабель в полой оболочке (со свободной укладкой волокон). Поперечное сечение этих кабелей показано на рисунках 3 и 4.
В профильном стержне имеются пять прорезей, в каждой из которых может разместиться лента из пяти рядов по четыре волокна в каждом.
Размер такой ленты – 1.1 х 0.3 мм.
Что же касается кабеля со свободной укладкой волокон, то в каждой трубке находится по 6 волокон, скрученных с чередованием направления вокруг центрального силового элемента.
ВОД, находящиеся в трубках, – это УФ-волокна с полимерным покрытием, наружный диаметр которых равен 250 мкм.
Рисунок 3. Поперечное сечение ленточного кабеля с профильным стержнем.
Рисунок 4. Поперечное сечение кабеля со свободной укладкой волокон.
Характеристики пропускания
Затухание в зависимости от длины волны
Затухание в экспериментальном кабеле в зависимости от длины волны показано на Рис.5 и 6. Измерения проводились в следующих условиях:
Температура: около 200С
Длина кабеля: 3000 м
Положение кабеля при измерениях: кабель был намотан на барабан с наружным диаметром 900 мм; усилие натяжения при этом составляло несколько килограмм
Хорошие результаты были получены для обоих видов кабелей в диапазоне длин волн от 1530 до 1570 нм.
В диапазоне от 1570 до 1600 нм у ленточного кабеля с профильным стержнем затухание было немного сильнее, чем у кабеля со свободной укладкой волокон.
Такое увеличение потерь, как предполагается, вызвано боковым давлением из прорези; ситуацию можно улучшить посредством регулирования длины ленты в прорези (устранения излишней длины).
Рисунок 5. Затухание в экспериментальных кабелях в зависимости от длины волны.