Polarização-Manutenção da dispersão-Compensação de cabos de fibra óptica

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Polarização-Manutenção da dispersão-Compensação de cabos de fibra óptica
Detalhes
Esses cabos patch de fibra óptica de{0}manutenção de polarização (PM) incorporam fibra de compensação de-dispersão (DCF) para aplicações que exigem controle preciso sobre a dispersão em um sistema.
Classificação de produto
Produtos da série de manutenção de polarização
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Descrição

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.

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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

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● 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:

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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:

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

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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:

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

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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.

Dispersion Compensation Schematic


 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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