ВУЗ:
Составители:
25
размеров это не играет существенной роли в многомодовом во-
локне, однако для применяемых в ВОСП волн длиной менее 2
мкм даже незначительные отклонения формы поперечного сече-
ния сердцевины вызывают эффект оптической анизотропии в од-
номодовых волокнах. Другими источниками нарушения изотроп-
ности одномодового световода являются различные механиче-
ские напряжения при изготовлении и прокладке кабелей, темпе-
ратурные изменения, воздействие внешних электрических и маг-
нитных полей. Ранее отмечалось, что при выполнении условия
V<2,405 в световоде может распространяться только одна мода
самого низшего порядка НЕ
11
. В действительности, в данном слу-
чае уравнения Максвелла дают два решения. А именно, в волокне
с равной вероятностью могут распространяться две моды с вза-
имно ортогональными плоскостями поляризации
,
E E
⊥
. В изо-
тропной среде обе они имеют идентичные постоянные распро-
странения:
2 /
n
β β π λ
⊥
= =
(14),
и результирующая волна обладает циркулярной поляризацией. В
случае нарушения осевой симметрии волокна из-за изменения
показателя преломления n возникает явление двулучепреломле-
ния, и вышеуказанные постоянные распространения становятся
различными. А именно, показано, что волна
E
⊥
проникает в обо-
лочку глубже, чем
E
и испытывает большие потери при распро-
странении, что приводит к уменьшению интенсивности общего
потока на входе фотоприемника, т.е. к появлению поляризацион-
ных потерь (polarization dependent loss, PDL). По определению
поляризационными потерями называется разность в дБ между
максимальным и минимальным значениями потерь (затухания)
вследствие изменения состояний поляризации распространяюще-
гося света. Согласно данным различных производителей волокна
типичная величина этого вида потерь в стандартном световоде
составляет 0,1 дБ/км в третьем окне прозрачности.
Разность траекторий волн
,
E E
⊥
приводит не только к до-
полнительным потерям, но и к разным скоростям их распростра-
нения, что вызывает поляризационную модовую дисперсию (po-
25 размеров это не играет существенной роли в многомодовом во- локне, однако для применяемых в ВОСП волн длиной менее 2 мкм даже незначительные отклонения формы поперечного сече- ния сердцевины вызывают эффект оптической анизотропии в од- номодовых волокнах. Другими источниками нарушения изотроп- ности одномодового световода являются различные механиче- ские напряжения при изготовлении и прокладке кабелей, темпе- ратурные изменения, воздействие внешних электрических и маг- нитных полей. Ранее отмечалось, что при выполнении условия V<2,405 в световоде может распространяться только одна мода самого низшего порядка НЕ11. В действительности, в данном слу- чае уравнения Максвелла дают два решения. А именно, в волокне с равной вероятностью могут распространяться две моды с вза- имно ортогональными плоскостями поляризации E , E⊥ . В изо- тропной среде обе они имеют идентичные постоянные распро- странения: β ⊥ = β = 2π n / λ (14), и результирующая волна обладает циркулярной поляризацией. В случае нарушения осевой симметрии волокна из-за изменения показателя преломления n возникает явление двулучепреломле- ния, и вышеуказанные постоянные распространения становятся различными. А именно, показано, что волна E⊥ проникает в обо- лочку глубже, чем E и испытывает большие потери при распро- странении, что приводит к уменьшению интенсивности общего потока на входе фотоприемника, т.е. к появлению поляризацион- ных потерь (polarization dependent loss, PDL). По определению поляризационными потерями называется разность в дБ между максимальным и минимальным значениями потерь (затухания) вследствие изменения состояний поляризации распространяюще- гося света. Согласно данным различных производителей волокна типичная величина этого вида потерь в стандартном световоде составляет 0,1 дБ/км в третьем окне прозрачности. Разность траекторий волн E , E⊥ приводит не только к до- полнительным потерям, но и к разным скоростям их распростра- нения, что вызывает поляризационную модовую дисперсию (po-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »