インターモーダル分散
インターモーダル分散は、マルチモードファイバやその他の導波路で発生する信号歪みメカニズムです。 マルチモードファイバでは、さまざまな入射角でファイバに入射する光線はすべて、パスまたはモードで定義されます。 各モードの伝送経路が異なるため、伝送速度(群速度)も異なり、モード間の信号伝送には、ファイバ端子に到達するまでの時間差があります。 一般的に、一部の光線はコアを直接通過し(軸モード)、他の光線はクラッド/コア境界間で前後に反射し、図に示すステップ屈折であるジグザグ導波路に沿って前方に伝搬します。未満。 マルチモードファイバのレートが表示されます。 事実、光が屈折すると、モード間分散/モード分散がすぐに発生します。
その中で、モード間分散は伝送経路と正の相関があります。つまり、低次モード(光がより大きな角度で入る)によって引き起こされるモード間分散は、低次モード(光はより短い距離でより短い角度に入ります)
マルチモードファイバは、同時に最大17の光伝搬モードに対応でき、モード間の分散はシングルモードファイバよりもはるかに高くなります。 これは、シングルモードファイバには単一の伝搬モードがあるためです。つまり、光はクラッド境界に反射されずにコアに沿って伝搬するため(軸モード)、モード間の分散は発生しません。
ただし、グレーデッドインデックスマルチモードファイバを使用する場合は、状況が異なります。 光もさまざまなモードで伝搬しますが、コアの屈折率が不均一であるため、光の経路は直線ではなく曲線になり、光の伝搬速度も変化します。 したがって、適切な屈折率分布分散を選択することにより、モード間を大幅に減らすことができます。
色分散
波長分散とは、材料分散や導波路分散など、光ファイバ内のさまざまな波長成分のさまざまな群速度によって引き起こされる光パルスの広がり現象を指します。
材料の分散は、屈折率のコア材料の波長への依存性によって引き起こされますが、導波路の分散は、モード伝搬定数のファイバパラメータ(コア半径、コアとクラッドの屈折率差)および信号波長への依存性です。 セックスが原因です。 特定の周波数では、材料分散と導波路分散が互いに打ち消し合い、波長がゼロに近い色分散になる可能性があります。














































