- •Часть I. Виды услуг связи, протоколы, методы передачи информации 9
- •Глава 1. Методы и основные виды протоколов передачи информационных потоков ..9
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп 29
- •Глава 3. Повышение пропускной способности линий связи 49
- •Глава 4. Оптические сети доступа 73
- •Глава 5. Тестирование и мониторинг восп 88
- •Часть 2. Элементная база восп. Пассивные оптические элементы 99
- •Глава 6. Современные оптические волокна 100
- •Часть I. Виды услуг связи, протоколы, методы передачи информации
- •Глава 1. Методы и основные виды протоколов передачи информационных потоков
- •1.3. Плезиохронный метод цифровой передачи.
- •1.4. Линейные коды в системах волс пци
- •1.6. Параметры и конфигурации одноволновых восп-сци
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп
- •2.1. Аппаратура восп плезиохронной цифровой иерархии
- •2.2. Аппаратура сци (sdh)
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп
- •Глава 3. Повышение пропускной
- •3.1. Метод временного уплотнения (tdm)
- •3.2. Метод частотного уплотнения (fdm)
- •3.3. Модовое уплотнение (mdm)
- •3.4. Уплотнение по поляризации (pdm)
- •3.5. Методы уплотнения каналов по полярности
- •3.6. Многоволновое уплотнение оптических несущих (wdm)
- •3.7. Оптическое временное уплотнение (otdm)
- •Глава 4. Оптические сети доступа
- •4.1. Документальная основа оптических сетей доступа (осд), определения, основные характеристики
- •4.2. Пассивная оптическая сеть доступа (пос)
- •4.4. Элементная база осд
- •4.5. Волоконно-оптические системы кабельного
- •Глава 5. Тестирование и мониторинг восп
- •5.1. Тестирование и мониторинг одноволновых однопролетных восп
- •5.2. Тестирование и мониторинг многопролетных восп-ср
- •5.2.1. Особенности восп-ср
- •5.2.2. Измерение спектральных параметров
- •5.2.3. Измерение и контроль средней оптической мощности в восп-ср
- •5.3. Измерение системного параметра восп-ср — q-фактора
- •5.4. Метод непрерывного контроля многопролетных восп-ср
- •Часть 2. Элементная база восп.
- •Глава 6. Современные оптические волокна
- •6.1. Физические принципы работы оптического волокна
- •6.5. Поляризационная модовая дисперсия (pmd)
- •6.6. Нелинейные оптические явления в одномодовых волокнах
- •6.7. Фазовая самомодуляция (фсм) и перекрестная фазовая модуляция (фкм)
- •6.8. Четырехволновое смешение (чвс)
- •6.9. Рассеяние Мандельштама—Бриллюэна (рмб или sbs)
- •6.10. Одномодовые волокна новых типов производства компаний lucent technologies и corning
- •Глава 7. Оптические кабели
- •Глава 8. Пассивные оптические элементы
- •8.1. Волоконно-оптические ответвители и разветвители
- •8.2. Волоконно-оптические переключатели
- •8.13. Микроэлектромеханический оптический коммутатор
- •8.4. Волоконно-оптические циркуляторы
- •8.5. Оптические мультиплексоры/демультиплексоры
- •8.6. Электрооптические модуляторы
- •Часть 3. Элементная база восп.
- •Глава 9. Оптические усилители
- •9.1. Волоконно-оптические усилители на основе активных волокон
- •Глава 9. Оптические усилители
- •9.2. Полупроводниковые оптические усилители (поу)
- •Глава 10. Полупроводниковые квантовые генераторы когерентного оптического излучения (пкг)
- •10.1. Принципы работы пкг или пл
- •Глава 11. Оптоэлектронные устройства на основе непрямозонных полупроводниковых структур
- •11.1. Зонные структуры полупроводников
- •11.2. Фотоприемники
- •11.3. Чувствительность систем восп-ср
- •11.4 Фотодетекторы, селективные по длине волны
- •Глава 12. Пути создания оптической глобальной сети связи
- •12.3. Светоуправляемые оптические переключатели
- •12.4. Светоуправляемые бистабилыные оптические устройства
- •12.5. Формирователи оптических цифровых потоков информации без использования электроники
6.5. Поляризационная модовая дисперсия (pmd)
В высокоскоростных системах передачи (STM-16, STM-64) с безрегенерационными участками большой длины — более 600 км — ограничение по затуханию компенсируется с помощью волоконно-оптических усилителей. Остающееся ограничение по дисперсии также снимается применением компенсаторов хроматической дисперсии. При этом было обнаружено, что информационные оптические импульсы уширяются, несмотря на то что по расчетам такого уширения быть не должно. Причиной этого уширения является еще один вид дисперсии — поляризационная модовая дисперсия (PMD). По порядку величины она намного меньше хроматической дисперсии и на ее фоне незаметна. После компенсации хроматической дисперсии PMD проявляется в системах с большой скоростью передачи, особенно при скорости 10 Гбит/с и выше. Ранее отмечалось, что реальные одномодовые ОВ имеют не идеальную геометрию и оптическую изотропию, вследствие чего распространяющиеся две ортогонально поляризованные моды имеют разные постоянные распространения.При рассмотрении поляризационно-зависимых потерь (PDL) было отмечено,что мода с перпендикулярной составляющей проникает в оболочку глубже, чем мода с параллельной поляризацией, и поэтому имеет меньшую скорость распространения. Для анализа процесса возникновения поляризационной модовой дисперсии обратимся к рис. 6.13.
На рис. 6.13а схематически показано волокно с нарушенной однородностью геометрических и оптических параметров. Во входной торец волокна (начало координат) вводится оптический импульс с начальной длительностью т„ (пс). По мере распространения мода (II) начинает опережать моду (1). На рис. 6.136 схематически показано распространение моды (II), на рис. 6.13в — моды (1), на рис. 6.13г — суммарное излучение.
В
каждом отмеченном положении по оси
времени (она же соответствует расстояниям)
первая мода опережает на отрезок времени
вторую
(рис.
6.136 и рис. 6.1 Зв). На рис. 6.13г можно видеть,
что в позиции 2 и 3 импульс суммарного
излучения расширяется на указанные
отрезки +At
и даже может раздваиваться,
если +At
> т„. Ранее отмечалось, что положение
внесенной анизотропии
по длине волокна и ее характер не
поддаются контролю и носят статистический
характер. В силу этого мода (1) на какой-то
длине L,
может превратиться в МоДУ
(I
I)
и наоборот (точки 4, 5, 6 на рис. 6.13). Поэтому
приращение временных задержек
относительно начала координат может
иметь как положительный
,
так
и отрицательный
знак
для каждой из мод. Если взять какую-либо
фиксированную
длину волокна L,
то общее увеличение длительности
импульса будет Равно
,
где Дт в соответствии с теорией
вероятностей определится из выражения
(6.22)
здесь к — количество неоднородностей по длине ОВ.
В высокоскоростных системах ВОЛС длительность информационных импульсов ти составляет десятки—сотни пикосекунд (пс), а длины участков линии без регенерации — сотни километров. Поэтому коэффициент поляризационной модо-вой дисперсии (PMD) в формуле (6.22) выражается в пс/Vkm или пс/км0'5. Как отмечалось выше, в таких системах передачи хроматическая дисперсия аннулируется с помощью компенсаторов и тогда основным фактором, ограничивающим скорость передачи, выступает PMD. В этих системах из-за влияния PMD информационные импульсы могут расшириться настолько, что могут перекрываться и интерферировать между собой. Это эквивалентно не только ограничению скорости передачи, но и потере энергии сигнала. В работе [91] приводится выражение
(6.23)
которое показывает, что, для того чтобы не допустить потери мощности порядка 1 дБ или больше в течение 30 мин за год, средняя дифференциальная временная задержка (т. е. PMD) между фиксированными временными положениями информационных импульсов должна быть менее, чем 0,14 • 2ТИ (здесь Ти — половина периода следования импульсов; если скважность импульсов Q = 2, то ти — длительность информационных импульсов).
На рис. 6.14 представлена кривая [91], на которой по вертикальной оси отложен нормализованный по длине параметр PMD (пс/км05), а по оси абсцисс — квадрат полосы информационного тракта, умноженный на длину — р2Ь(Гбит/с)2км. Эта кривая построена в соответствии с выражением
5 -
6.6. Нелинейные
оптические явления в одномодовых
волокнах
Представленная на рис. 6.14 зависимость показывает, что, например, для систем SDH с STM-64 с пассивными участками порядка 100 км коэффициент поляризационной модовой дисперсии должен быть меньше, чем 1,4 пс/км05.
