Bem-vindo a comprar cabos patch de fibra óptica de polarização-mantendo a dispersão-compensando em nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes e fornecedores na China, também recebemos pedidos personalizados. Consulte já o preço e o orçamento connosco.
Esses patch cords de fibra óptica-de manutenção de polarização (PM) utilizam fibra de compensação-de dispersão (DCF) e são adequados para aplicações que exigem controle preciso da dispersão do sistema. Conforme mostrado na figura, ambas as extremidades do DCF são fundidas a uma pequena seção de fibra PM1550-XP para minimizar perdas quando conectado a outros patch cords PM. Ambas as extremidades usam conectores FC/APC com ponteira de cerâmica estreita-. Esses patch cords passam por polimento de alta qualidade e apresentam uma perda de retorno típica de 60 dB. Cada patch cord é montado em nossa fábrica e testado individualmente no comprimento de onda de 1550 nm para garantir que sua taxa de extinção e perda de inserção atendam às especificações. Cada patch cord vem com uma folha de dados resumindo os resultados do teste.

Características
● Dispersão e inclinação de dispersão compensam exatamente 2, 5 ou 10 m de fibra PM1550-XP
● Chaveta Estreita (2,0 mm) Alinhada ao Eixo Lento
● Perda de retorno típica de 60 dB
● Virolas angulares de cerâmica de 8 graus (APC)
● Revestimento externo protetor de Ø3 mm
● Relatório de teste individual incluído em cada cabo;
● Clique aqui para obter um exemplo de folha de dados


● Operar entre 1510 nm e 1620 nm
● Compensa a dispersão e a inclinação da dispersão
● Polarização-Manutenção da fibra com conectores FC/APC em ambas as extremidades
Especificação
| Artigo # | PMDCFA2 | PMDCFA5 | PMDCFA10 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1510 - 1620 nm | ||
| Comprimento de onda de corte | 1400 nm | ||
| Tipo de fibra de cabo | PMDCF com duas seções curtas de PM1550-XP emendadas em cada extremidade (PANDA) | ||
| Comprimento do cabo | 0.70 ± 0.05 m | 1.20 ± 0.05 m | 2.05 ± 0.05 m |
| Fibra Compensada | 2 m de PM1550-XP | 5 m de PM1550-XP | 10 m de PM1550-XP |
| Dispersão Total | -0,034 ± 0,004 ps/nm | -0,085 ± 0,009 ps/nm | -0,175 ± 0,018 ps/nm |
| Inclinação de Dispersão Total | -1.1 x 10-4 ± 0.1 x 10-4ps/nm2 | -2.8 x 10-4 ± 0.2 x 10-4ps/nm2 | -6.2 x 10-4 ± 0.4 x 10-4ps/nm2 |
| Perda de inserção | <2.5 dB | ||
| Taxa de extinção | >19dB | ||
| Perda de retorno óptico | 60 dB (típico) | ||
| Tipo de conector | FC/APC | ||
| Largura da chave | 2,00 mm ± 0,02 | ||
| Tipo de alinhamento de chave | Chave estreita alinhada ao eixo lento | ||
| Tipo de jaqueta | FT030-AZUL | ||
| Temperatura operacional | 0 a 70 graus | ||
| Temperatura de armazenamento | -45 a 85 graus | ||
Cabo patch PM DCF FC/APC de 1550 nm
| Artigo # | Tipo de fibra de cabo | Comprimento do cabo | Operando Comprimento de onda |
Cortar Comprimento de onda |
Extinção Razão |
Inserção Perda |
Dispersão Total | Compensado Tipo de fibra |
Compensado Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDCFA2 | PMDCF (PANDA) | 0.70 m | 1510 - 1620 nm | 1400 nm | >19dB | <2.5 dB | -0,034 ± 0,004 ps/nm | PM1550-XP (PANDA) | 2 m |
| PMDCFA5 | 1.20 m | -0,085 ± 0,009 ps/nm | 5 m | ||||||
| PMDCFA10 | 2.05 m | -0,175 ± 0,018 ps/nm | 10 m |
Dispersão em Fibra Óptica
A dispersão cromática, D, em uma fibra óptica ocorre quando a velocidade de grupo e a velocidade de fase de um pulso óptico dependem do comprimento de onda/frequência óptica. É principalmente a soma de dois componentes, dispersão de material e dispersão de guia de ondas:
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A dispersão do material surge da mudança no índice de refração de um material com o comprimento de onda, que altera a velocidade de propagação da luz em função do comprimento de onda. A dispersão do guia de ondas é um efeito separado, decorrente da geometria do guia de ondas de fibra óptica. As propriedades do guia de ondas também são função do comprimento de onda; conseqüentemente, a alteração do comprimento de onda afeta o modo como a luz é guiada em uma fibra-monomodo. Por exemplo, diminuir o comprimento de onda aumentará as dimensões relativas do guia de ondas, causando uma mudança na distribuição da luz no revestimento e no núcleo.
Outro parâmetro útil é o coeficiente de dispersão, , que também é chamado de constante de fase ou constante de{0}propagação de modo quando apresentado na equação não linear de Schrodinger. Se o pulso óptico se propaga ao longo de uma fibra de comprimento L, então a mudança de fase associada é definida como:

pode ser expandido para incluir modos não lineares de ordem superior-,i. Em particular, as constantes de propagação de segunda-ordem e terceira{2}}ordem estão relacionadas à dispersão por:

Onde dDfibra/dλ é conhecido como inclinação de dispersão, que pode ser positiva, negativa ou zero, e escrita como:

A dispersão da velocidade de grupo (GVD) é o alargamento do pulso temporal devido a diferentes velocidades de grupo e tem influência significativa nas larguras de pulso óptico da ordem de picossegundos ou menos. A velocidade do grupo, vg, pode ser definido como a taxa na qual todo o envelope de pulso se propagará:

O que permite que a dispersão da velocidade do grupo seja definida como:

Não há mudança na forma do pulso temporal quando o GVD é igual a zero, porém sempre haverá alargamento temporal quando o GVD for diferente de zero. Quando o GVD é maior que zero, os componentes de comprimento de onda mais longos se propagarão mais rapidamente do que os comprimentos de onda mais curtos; e quando o GVD for menor que zero, os componentes de comprimento de onda mais longos se propagarão mais lentamente.
A dispersão do-modo de polarização (PMD) em uma fibra-monomodo típica ocorre como resultado da birrefringência na fibra devido a assimetrias na tensão e na geometria da fibra. No domínio da frequência, apresenta-se como uma mudança linear em uma polarização de entrada fixa em relação à frequência. No domínio do tempo, apresenta-se como o atraso médio de um pulso que se propaga ao longo da fibra. O atraso do grupo é a diferença entre os tempos médios de chegada na entrada da fibra e na saída da fibra.
Pares de-estados de polarização (PSP) são pares ortogonais de estados de polarização na entrada da fibra óptica. Para fibras que mantêm a polarização-, esses são os eixos rápido e lento da fibra, que são tratados separadamente e geralmente têm diferentes mudanças de fase e atrasos de grupo. O atraso de grupo diferencial (DGD) é a diferença no atraso de grupo entre os pares ortogonais de estados de polarização. O DGD aumenta proporcionalmente à raiz quadrada do comprimento da fibra. A dispersão do modo de polarização-pode ser definida como um vetor que tem magnitude igual ao DGD e aponta na direção do eixo lento.
Dispersão-Fibra de compensação
Como a dispersão é inevitável em fibras ópticas, as fibras-compensadoras de dispersão (DCF) podem ser incorporadas em sistemas ópticos. A dispersão geral dessas fibras tem sinal oposto e muito maior em magnitude do que a da fibra padrão, portanto, elas podem ser usadas para cancelar ou compensar a dispersão de um único-modo padrão ou fibra que mantém a polarização-. Uma inclinação de dispersão negativa permite o cancelamento efetivo da dispersão em uma faixa de comprimento de onda maior, uma vez que a inclinação de dispersão da fibra padrão é geralmente positiva. Geralmente, um comprimento curto de DCF é emendado em um comprimento mais longo de fibra padrão para compensar a dispersão, conforme mostrado na Figura.

Esquema de compensação de dispersão
A fibra-compensadora de dispersão deve ser selecionada para corresponder à dispersão de uma fibra SM ou PM regular, não apenas em um único comprimento de onda, mas em toda a faixa espectral do pulso óptico. Isso significa que o DCF deve corresponder não apenas à dispersão, D, mas também à inclinação da dispersão, dDfibra/Dλ. A proporção desses dois fatores é chamada de inclinação de dispersão relativa. Da mesma forma, a proporção2/ 3pode ser usado como outro parâmetro numérico para otimizar a seleção de fibras. Quanto mais semelhantes forem esses parâmetros para o DCF e a fibra padrão, menos distorcido e prejudicado será o pulso óptico transmitido na saída das fibras emendadas.
Para determinar o comprimento ideal para um DCF usando essas condições de correspondência, pode-se resolver as seguintes equações acopladas usando os parâmetros de dispersão no comprimento de onda selecionado:

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