Рассеяние Мандельштама—Бриллюэна ( РМБ или SBS ) — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Рассеяние Мандельштама—Бриллюэна ( РМБ или SBS )

2022-11-24 27
Рассеяние Мандельштама—Бриллюэна ( РМБ или SBS ) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Рассмотренные выше явления, при которых фотоны исходного излучения переводили микрочастицы в возбужденное состояние, как было отмечено, являются широкополосными. Упругие колебания молекул в этом случае состоят из двух типов колебаний: вращательного и продольного. Как отмечалось ранее, энергия этих колебаний имеет дискретный характер, т. е. квантована. Рождаемые при продольных колебаниях фононы в физике твердого тела принято называть оптическими. Частотный спектр этих фононов занимает диапазон от сотен мегагерц до частот инфракрасного диапазона оптического спектра ~10иГц.

Если интенсивность (т. е. количество фотонов) исходного (начального) излучения увеличивать в узкой полосе частот — несколько десятков МГц, то колебательные движения микрочастиц будут переходить на такой уровень, при котором продольный тип колебаний станет преобладающим. При этом возрастает и амплитуда этих колебаний. Ранее отмечалось, что в твердом веществе молекулы расположены с очень большой плотностью — 1023 в см3. При такой плотности велика сила взаимодействия между микрочастицами, в результате чего продольные упругие колебания передаются соседним молекулам и в веществе распространяется бегу-Щая упругая (звуковая) волна. Для возбуждения такой волны необходимо, чтобы возбуждающие их фотоны имели узкий частотный спектр -50—100 МГц. Энергетический спектр таких упругих колебаний также квантован. Эти кванты называются акустическими фононами. Частотный спектр акустических фононов весьма Щирок и занимает спектр от инфранизких звуковых частот в доли герца до гиперзвуковых ~1013 Гц. На этих фононах также происходит рассеяние света. Это явле ние называется рассеянием Мандельштама—Бриллюэна (РМБ). Для возбуждения РМБ спектральная плотность начального излучения должна быть значительно бо­льшей, чем для рамановского рассеяния — 10 мВт в полосе частот 10—50 МГГц. Сам по себе частотный спектр РМБ относительно невелик (он сосредоточен в указанной полосе), однако вследствие эффекта Допплера, спектр расширяется д0 300—500 МГц. Напомним, что эффект Допплера здесь играет роль по той причине, что рассеяние света происходит от линейно движущихся звуковых волн. Более подробно РМБ будет рассмотрено в главе, посвященной оптическим усилителям. Рассмотренные выше нелинейные оптические явления: фазовая самомодуляция (ФСМ), перекрестная фазовая модуляция (ФКМ), четырехволновое смешение (ЧВС), комбинационное рассеяние (или рамановское) и рассеяние Мандельштама—Бриллюэна (РМБ) приводят к расширению спектральной лини оптического излучения. Это расширение возрастает с увеличением оптической мощности сигнала. На рис. 6.17 представлены результаты измерений ширины линии излучения оптического сигнала на длине волны 1546 нм при его распространении в волокне SMF-28 (одномодовое стандартное OB Corning) длиной 130 км.

На рис. 6.17а показан спектр оптического сигнала на входе линии, на рис. 6.176 — спектр сигнала на выходе при входной мощности 50 мВт (+17 дБм), на рис. 6.17в — 100 мВт (+20 дБм), на рис. 6.17г — 200 мВт (+23 дБм). Анализ ре­зультатов показывает расширение спектра по сравнению с входным более чем в 4 раза. Измерения проводились на действующей ВОСП вдоль Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Выше были рассмотрены основные нелинейные явления, возникающие в од-номодовых ОВ при введении излучения, мощность которого превышает 10 мВт, а также их воздействия, отрицательно сказывающиеся на качественных показателях систем связи. Одним из методов ослабления этих воздействий является разработка новых типов одномодовых волокон, с повышенной величиной эффективной площади сечения ОВ — (мкм2). Дело в том, что геометрическая площадь сечения. волокна с,. Ранее отмечалось, что поперечное распределение интенсивности излучения в одномодовых ОВ имеет вид гауссовой кривой. По этой причине эффективный диаметр модового пятна меньше геомет­рического. Например, для стандартного одномодового ОВ с d, = 10 мкм диаметр модового пятна равен ~4 мкм, а эффективная площадь = 50 мкм2, т. е. в 1,5 раза меньше геометрической. С помощью подбора легирующих добавок и формы профиля показателя преломления Аэфф удается существенно увеличить. Так, компания CORNING разработала волокно LEAF, имеющее = 72, 5 мкм2, а япон­ская фирма FUJIKURA создала одномодовое волокно с = 165 мкм2, сохранив в норме остальные важные характеристики ОВ: хроматическую дисперсию 20,5 пс/нм. км, наклон дисперсионной характеристики 0,063 пс/нм2. км, затуха­ние 0,205 дБ/км.

Применение новых типов одномодовых волокон позволило в последних разра­ботках многоканальных систем DWDM вводить в линейное волокно мощность группового оптического сигнала ~+30 дБм (т. е. 1 Вт). В таких системах использованы ОВ не только с большой Аэфф, но и с повышенной очисткой кварца, в результате чего на длине волны 1550 нм получен коэффициент затухания а = 0,151 дБ/км (теоретический минимум ~0,14дБ/км).

Одномодовые волокна новых типов производства компаний LUCENT TECHNOLOGIES и CORNING

Компании LUCENT TECHNOLOGIES и CORNING (обе - США) являются мировыми лидерами в разработке и производстве наиболее совершенных оптиче­ских волокон (как одномодовых, так и многомодовых).

Компания LUCENT TECHNOLOGIES разработала несколько новейших типов одномодовых ОВ, среди которых первым следует назвать волокно «True Wave». Это волокно с ненулевой дисперсией, способное работать в третьем и четвертом окнах прозрачности, имеет пологую кривую зависимости дисперсии от длины волны в этих окнах, малую чувствительность к изгибам, малую PMD. На рис. 6.18 представлена кривая зависимости коэффициента затухания от длины волны, а в табл. 6.1 — характеристики волокна True Wave.

 

 

 

Затухание при макроизгибах

Максимальное затухание, вызванное изгибами, не превышает заданных значений при следующих условиях изгиба

Условия изгиба Длина волны Затухание
Один виток диаметром 32 мм? витков диаметром 75 мм 1550 нм 1600 нм 1550 нм 1600 нм < 0,5 дБ < 0,6 дБ <0,05дБ < 0,05 дБ
Локальные неоднородности

Отсутствуют локальные неоднородности затухания, превышающие 0,1 дБ, при 1500 и 1600 нм

Хроматическая дисперсия

Третье окно 1530...1565 нм Четвертое окно 1565... 1620 нм Наклон дисперсной кривой

от2,6до6,0пс/нм.км от4,0до8,6пс/нм.км < 0,05 пс/нм2.км
Диаметр модового пятна

при 1550 нм при 1600 нм

8,4±0,6мкм 8,4 + 0,6 мкм
Длина волны отсечки

Длина волны отсечки в кабеле ()(„.)

< Г260 нм
Коэффициент дисперсии, зависящий от поляризации волокна в кабеле при 1550 нм

Конструктивный параметр'

<0,1 пс/км

' Конструктивный параметр соответствует вкладу США в материалы (ЕС SC86 A/ WGI, Method!, September 1997

 


Таблица 6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Затухание

Максимальный коэффициент затухания (потерь) может быть задан в пределах:

Длина волны (нм)

Максимальное затухание (дБ/км)

1310 1385 1550

0,35 0,31 0,21-0,25
Зависимость затухания от длины волны

Максимальное затухание в диапазоне от 1285 до 1330 нм не превышает затухание при длине волны 1310 нм более чем на 0,10 дБ/км

Максимальное затухание в диапазоне от 1525 до 1575 нм не превышает затухание при длине волны 1550 нм более чем на 0,05 дБ/км

Затухание в точке «водяного максимума»

Коэффициент затухания в точке максимума поглощения ОН (1383+3 нм) не превышает 0,31 дБ/км

Затухание при макроизгибах

Максимальное затухание, вызванное изгибами, не превышает заданных значений при следующих условиях изгиба

Условия изгиба Длина волны Затухание
Один виток диаметром 32 мм 100 витков диаметром 75 мм 1550нм 1310 нм 1550 нм <0,5дБ < 0,05 дБ < 0,10 дБ
Локальные неоднородности

Отсутствуют локальные неоднородности затухания, превышающие 0,1 дБ, при 1310 и 1550 нм

Хроматическая дисперсия

Длина волны, соответствующая нулевой дисперсии (Х„)

1300...1322 нм

Максимальный наклон дисперсионной кривой (So) в точке (Х„)

0,092 пс/нм2-км
Диаметр модового поля

при 1310нм при1550нм

9,30 iO,5 мкм 10,5±1,0мкм
Длина волны отсечки

Длина волны отсечки в кабеле (X) <1260 нм

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии 1

Максимум для всех волокон

< 0,5 С/км

Типовой

< 0,05 пс/км|/г

Конструктивный параметр р2

< 0,5 пс/км1/2

  В кабелях фирмы LUCENT TECHNOLOGIES. Согласуйте значения этого пара- метра с вашим производителем.

конструктивный параметр соответствует вкладу США в материалы /ЕС SL 86 A / WGI, Method I, September 1997.


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.029 с.