さまざまな用途向けの光ファイバーの種類
光ファイバーネットワークのアプリケーションはより広く使用されていますが、異なるアプリケーション要件に直面して、光ファイバーの使用も厳密な区別の要件であることに注意してください。 さまざまな光ネットワークでの光ファイバーの実用化により、光ファイバー技術の性能が決まります。 光ファイバーネットワークの異なる光ファイバーは、異なるアプリケーションテクノロジーを使用しています。
伝送光ファイバー
伝送システムへの光ファイバーの適用は、最初にさまざまな異なる光ネットワークを通じて実現されます。 これまで、さまざまな光ファイバー伝送ネットワークトポロジの構築は、基本的に3つのカテゴリ(スター、バス、リング)に分類できます。 さらに、ネットワークの階層型の形状から、ネットワークを上から下までいくつかのレイヤーに分割でき、各レイヤーを複数のサブネットに分割できます。 つまり、各スイッチングセンターとその伝送システムで構成されるネットワークとネットワークは、いくつかの小さなサブネットに分割して方向付けられ続けることができるため、デジタルネットワーク全体が効果的に通信サービスを行うことができ、デジタル化統合サービスデジタルネットワーク(ISDN)全体が通信ネットワークの全体的な目標。 ADSLおよびCATVの人気を高めるため、メトロアクセスシステムの容量トランクバックボーンネットワークの拡張には、さまざまなタイプの光ファイバーを採用する必要があります。
光伝送の重要なタスク。
分散補償光ファイバー(DCF)
光ファイバの分散により、パルスが広がり、ビットエラーが発生する可能性があります。 これは、通信ネットワークだけでなく、長距離伝送システムでも回避する必要がある問題を解決する必要性の主題です。 一般的に、光ファイバ母材とドーパント材料の分散と導波路分散の製造に依存する、材料分散と導波路構造の分散、分散の2つの部分を含む光ファイバ分散は、通常、波長変化傾向を伴う有効屈折率。 分散補償光ファイバは、分散管理技術を解決するために伝送システムで使用されます。
光ファイバーの増幅
エルビウム添加増幅光ファイバ(EDF)、ツリウム添加増幅光ファイバ(TOF)など、増幅光ファイバ内の希土類添加シリカ光ファイバコア、増幅光ファイバ、および従来の石英で作成可能光ファイバは、性能の優れた統合を備えていますが、高出力、広帯域幅、低ノイズ、および他の多くの利点も備えています。 増幅光ファイバの光ファイバ増幅器(EDFA)製は、現在の伝送システムのキーデバイスで最も広く使用されています。 Cバンド(1530 1560nm)からのEDF増幅帯域幅は、80nmの増幅帯域幅であるLバンド(1570 1610)に拡張されました。 最新の研究結果は、EDFがSバンド(1460 1530)、光増幅、およびSバンド増幅で製造された誘導ラマン光ファイバ増幅器でも利用可能であることを示しています。
光ファイバーで連続波(SC)が発生する
スーパーコンティニウム波は、透明な媒体内での超広帯域伝送の明るい光パルスのスペクトル現象です。 新世代のマルチキャリア光源としての業界からの広範な関心。 1970年以降、大容量ガラスの超広帯域光で観測されたアルファノとシャピロから、光ファイバー、半導体材料、水、その他の多様な物質ですでに超広帯域光が観測されています。
光ファイバを備えた光デバイス
多数の光通信ネットワークの構築と拡張により、アクティブおよびパッシブコンポーネントの使用が増加しています。 最も広く使用されている光ファイバー型デバイス、メイン光ファイバー光ファイバーアンプ、光ファイバー光ファイバーカプラー、光波コンバイナー光ファイバーグレーティング(FG)、AWG。 上記の光デバイスは、低損失、高信頼性、容易な低損失の結合と接続が必要であり、通信ネットワークと通信光ファイバーで使用できます。 したがって、FG光ファイバと光ファイバ(LP光ファイバ)を組み合わせたデバイスを製造するためのR&D。
偏光維持光ファイバー
コヒーレント光伝送光ファイバー用に開発された最古の偏光維持光ファイバー。 それ以来、FOGの光ファイバーセンサー技術の分野。 近年、WDMにおけるDWDM伝送システムの数の増加と開発の速度により、偏光維持光ファイバーがより広く適用されています。 現在、最も広く使用されているパンダ光ファイバー(PANDA)。