基于少模光纤的模分复用技术,可以利用光纤纤芯内的不同模式-电竞投注竞猜平台

本文摘要:基于少模光纤的模分复用技术,可以利用光纤纤芯内的不同模式作为独立国家传输线路,融合密集波分复用技术、偏振复用技术,使少模光纤突破单模光纤通信系统的容量少模光纤具有不同模式的耦合特性,需要关系到多输出多输入(MIMO)接收端信号处理的硬件构建和软件计算的复杂性。

耦合

基于少模光纤的模分复用技术,可以利用光纤纤芯内的不同模式作为独立国家传输线路,融合密集波分复用技术、偏振复用技术,使少模光纤突破单模光纤通信系统的容量少模光纤具有不同模式的耦合特性,需要关系到多输出多输入(MIMO )接收端信号处理的硬件构建和软件计算的复杂性。因此,必须优化设计少模光纤中模式的耦合特性。在通常圆形芯结构的少模光纤中,LP11模式组包括两个矢量倾向的模式,它们具有完全相同的传播常数,因此容易通过光纤再次相互耦合。

模式

考虑到偏振状态,至少44个MIMO数字信号处理必须解决问题模式耦合问题,复杂度较高。因此,通过优化设计光纤结构的参数,防止LP11模式群内简并模式的耦合,是一个稍微研究的问题。

武汉光电国家实验室、光学电子信息学院教授支松年、博士梁俊鹏、莫琦、于伟等通过将光纤的纤芯设计成椭圆形状,超过两个矢量倾向LP11模式的格子性,减小其模式间隔,从而再次发生这两个模式间的模式耦合实验室课题组通过研究发现,当核椭圆度大于0.264时,两个矢量倾向LP11模式可以超过非常弱的耦合条件(即,听模有效折射率劣化小于0.510-4 )。在此基础上,他们顺利设计和制造了反对三种空间模式的椭圆心光纤。该光纤必须在模式自适应光传输系统中展开3个独立国家的22MIMO数字信号处理,因此需要较大程度地修正MIMO信号处理的复杂性。

耦合

由于两个矢量倾向的LP11模式进行无模式耦合,因此在LP11模式的情况下,随着光纤中的传输而顺利,能够以基于振幅片的模式切换设备,椭圆心光纤能够以20W/的高精度光纤变形传感对于圆形芯的双模光纤,课题组对光纤中瑞丽后方衍射的模场产进行了实验测试。结果表明,后向散射光在所有导模中以不同的比例存在,少模光纤中瑞丽后向散射光比单模光纤强。

这一结论对诱导少模光纤中应用的瑞利散射有指导意义。图2少模光纤瑞利背衍射比例实验结果表明,该系列研究获得了国家863计划(No.2013AA013402 )和国家自然科学基金(No .。

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