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1、 很多光材料的折射率n跟光強(qiáng)I相關(guān),具體計算公式 為: eff A P nnInnn 2020 其中,n0是材料的常態(tài)折射率,n2是非線性折射率系數(shù), 在二氧化硅中,n2的值大約為2.6*10-8um2/W,在氟化 物玻璃中,n2的變化范圍在1.2*10-6um2/W到5.1*10- 6um2/W之間,在As40Se60硫?qū)倩衔镏校琻2的值為 2.4*10-5um2/W,這種折射率為傳輸信號光強(qiáng)所調(diào)制 的非線性現(xiàn)象稱為克爾效應(yīng)。在單波長鏈路中,這種非 線性會引起傳輸過程中與載波強(qiáng)度相關(guān)的相位調(diào)制 (SPM),SPM會使光波的功率波動轉(zhuǎn)化成相位波動。 度量SPM效應(yīng)強(qiáng)弱的主要參數(shù)是,具體公式為
2、 eff A n22 式中式中,Aeff 在二氧化硅的值介于1W-1km-1至5W-1km-1之間,這個值取決于 光纖型號和信號光波長。 由于SPM效應(yīng)產(chǎn)生的頻移可用下式表 示 dt dP L dt d eff 根據(jù)上式,信號功率的瞬時變化將會導(dǎo)致信號頻率變化 在折射率與光強(qiáng)相關(guān)的媒質(zhì)中, 時變的信號強(qiáng)度將產(chǎn)生時變的 折射率,因此,脈沖頂端的折 射率與脈沖后沿的折射率有微 小的不同。 時變的折射率產(chǎn)生了時變的相位 和頻率,其結(jié)果是脈沖上各點的 頻率與初始值v0不同,脈沖不同 部分所經(jīng)歷的相移也不同,這就 導(dǎo)致了頻率啁啾,脈沖上升沿頻 率紅移(低頻),向下降沿的頻 率發(fā)生藍(lán)移(高頻)。 對于某些光纖,時變的相位會導(dǎo)致一定的功 率代價,這是由于脈沖沿光纖傳播時,GVD致脈 沖展寬所引起的,在正常色散區(qū),色度色散為負(fù) 且群時延隨波長降低,意味著紅光比藍(lán)光的波長 更長,紅光傳播快,在這種情況下,啁啾加劇了 GVD導(dǎo)致脈沖展寬效應(yīng)。而在反常色散區(qū),色散 為正,群時延隨波長增加,紅移的脈沖前沿傳播 較慢,它向脈沖中心方向移動,藍(lán)衣后延傳播較 快,向脈沖中心方向移動,SP
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