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文檔簡介
1、隨著主干網(wǎng)業(yè)務的急劇增長,目前波分復用的單模光纖傳輸方案已經(jīng)難以滿足人們對帶寬資源不斷增長的需求。開發(fā)信號其他維度的復用技術以擴展光傳輸系統(tǒng)容量已成為當前光纖通信研究的核心內容之一,模式復用技術就是其中一個重要研究方向。在發(fā)送端將不同的信號調制到不同的模式上,同時耦合到少模光纖進行傳輸,并且在接收端將不同的模式信號接收下來,利用MIMO數(shù)字均衡技術抑制傳輸損傷,從而可以實現(xiàn)光纖通信系統(tǒng)容量的數(shù)倍的增長。少模光纖中的高階模式具有與基模不同
2、的傳輸性質,論文主要研究了常規(guī)少模光纖和橢圓芯少模光纖中高階模的模場調控操控技術,并利用兩種少模光纖均實現(xiàn)了高階模式的任意角度空間旋轉。
論文研究內容包括:
(1)利用衍射理論建立了空間光場的傳輸模型,并仿真計算了自由空間光場經(jīng)空間相位調制后高階衍射場的分布。基于硅基液晶相位調制功能的模式復用器,實驗采集了經(jīng)相位調制后的高階衍射場的分布,與仿真計算結果保持一致。利用耦合實驗平臺,將激勵的高階模式耦合進少模光纖,實現(xiàn)高
3、階模式的激勵與光纖傳輸。
(2)研究了普通少模光纖中高階模式分布特性,著重分析了線偏振模式與矢量模式的區(qū)別以及兩者的轉換關系。利用瓊斯矩陣,以矢量模為基建立了普通少模光纖模場傳輸演化模型,并仿真得到模場輸出結果。在實驗中驗證少模光纖在擾動條件下的模式的傳輸特性。針對少模光纖模場的傳輸特性,利用全光纖偏振控制器結構,實現(xiàn)少模光纖中LP11模式360°任意旋轉操控。
(3)設計并拉制了橢圓芯少模光纖,利用有限元仿真方法計
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