350 руб
Журнал «Радиотехника» №2 за 2016 г.
Статья в номере:
Результаты численного моделирования распространения оптических импульсов в нерегулярных многомодовых волоконных световодах, функционирующих в маломодовом режиме
Авторы:
В.А. Бурдин - д.т.н., профессор, проректор, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара). E-mail: burdin@psati.ru А.В. Бурдин - д.т.н., доцент, профессор, кафедра линий связи и измерений в технике связи (ЛС и ИТС), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара). E-mail: bourdine@psuti.ru
Аннотация:
Представлены результаты численного моделирования динамики параболического, треугольного, гауссовского и секанс-гиперболического оптических импульсов при распространении в нерегулярных слабонаправляющих кварцевых градиентных многомодовых волоконных световодах, соответствующих категории ОМ2+/ОМ3 стандарта ISO/IEC 11801, в маломодовом режиме с сильной связью мод для случая центрированного ввода, а также ввода излучения с выхода лазера с прецизионным радиальным рассогласованием в периферийную область сердцевины исследуемого волокна.
Страницы: 120-127
Список источников

 

  1. Finot Ch., Provost L., Petropoulos P., Richardson D.J. Parabolic pulse generation through passive nonlinear pulse reshaping in a normally dispersive two segment fiber device // Optics Express. 2007. 15(3). P. 852−864.
  2. Finot Ch., Barviau B., Millot G., Guryanov A., Sysoliatin A. Parabolic pulse generation with active or passive dispersion decreasing optical fibers // Optics Express. 2007. 15(24). P. 15824−15835.
  3. Finot Ch., Dudley J.M., Kibler B., Richardson D.J., Millot G. Optical parabolic pulse generation and its applications // IEEE Journal of Quantum Electronics. 2009. 45(11). P. 1482−1489.
  4. Wang H., Latkin A.I., Boscolo S., Harper P., Turitsyn S.K. Generation of triangular-shaped optical pulses in normally dispersive fibre // Journal of Optics. 2010. № 12. P. 035205-1−035205-5.
  5. Nguyen D., Piracha M.U., Mandridis D., Delfyett P.J. Dynamic parabolic pulse generation using temporal shaping of wavelength to time mapped pulses // Optics Express. 2011. 19(13). P. 12305−12311.
  6. Борисова К.В., Золотовский И.О., Коробко Д.А., Сысолятин А.А. Генерация симиляритонных параболических импульсов в волоконно-оптических усилителях с растущим профилем хроматической дисперсии // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 4(4). С. 1074−1080.
  7. Boscolo S., Finot Ch. Nonlinear pulse shaping in fibres for pulse generation and optical processing // International Journal of Optics. 2012. P. 159057-1−159057-14.
  8. Wang Y., Pei L., Gao S., Hao J., Wenig S. Review on photonic method for generating optical triangular pulses // Frontiers of Optoelectronics. 2013. 6(2). P. 127−133.
  9. Iakushev S.O., Shulika O.V., Sukhoivanov I.A., Fesenko V.I., Andre M.V., Sayinc H. Formation of ultrashort triangular pulses in optical fibers // Optics Express. 2014. 22(23). P. 29119−29134.
  10. Zhang F., Wu J., Li Y., Lin J., Flat optical frequency comb generation and its application for optical waveform generation // Optics Communications. 2012. 290. P. 37−42.
  11. Raddatz L., White I.H., Cunningham D.G., Nowell M.C. An experimental and theoretical study of the offset launch technique for the enhancement of the bandwidth of multimode fiber links // IEEE Journal of Lightwave Technology. 1998. 16(3). P. 324−331.
  12. Pepeljugoski P., Golowich S.E., Ritger A.J., Kolesar P., Ristetski A. Modeling and simulation of next-generation multimode fiber links // IEEE Journal of Lightwave Technology. 2003. 21(5). P. 1242−1255.
  13. Bottacchi S. Multi-Gigabit transmission over multimode optical fibre. Theory and design methods for 10GbE systems. New York, NY, USA: John Wiley & Sons Ltd. 2006. 654 p.
  14. Gholami A., Molin D., Matthijsse P., Kuyt G., Sillard P.A. A complete physical model for Gigabit Ethernet optical communication systems // Proceedings of the 57th International Wire & Cable Symposium (IWCS). 2008. P. 289−294.
  15. Freund R.E., Bunge Ch.-A., Ledentsov N.N., Molin D., Caspar Ch. High-speed transmission in multimode fibers // IEEE Journal of Lightwave Technology. 2010. 28(4). P. 569−586.
  16. Gholami A., Molin D., Sillard P. Physical modeling of 10 GbE optical communication systems // IEEE Journal of Lightwave Technology. 2011. 29(1). P. 115−123.
  17. Bourdine A.V. Modeling and simulation of piecewise regular multimode fiber links operating in a few-mode regime // Advances in Optical Technologies. 2013. 469389-1−469389-18.
  18. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика / Пер. с англ. М.: Мир. 1996. 323 с.
  19. Lyytikainen K.J.Control of complex structural geometry in optical fibre drawing: a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Sydney: School of Physics and Optical Fibre Technology Centre University of Sydney. 2004. 273 p.
  20. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов / Пер. с англ. М.: Мир. 1984. 512 с.
  21. Bourdine A.V. Method for chromatic dispersion estimation of high-order guided modes in graded index single-cladding fibers // Proceedings of SPIE. 2007. V. 6605. P. 660509-1−660509-13.
  22. Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов / Пер. с англ. М.: Радио и связь. 1987. 656 с.
  23. Бурдин А.В., Дельмухаметов О.Р. Расчет параметров передачи направляемых мод высших порядков на основе комбинации модифицированного приближения Гаусса и метода конечных элементов // Телекоммуникации. 2010. № 9. С. 33−40.
  24. Yabre G. Comprehensive theory of dispersion in graded-index optical fibers // IEEE Journal of Lightwave Technology. 2000. V. 18(2). P. 166−177.
  25. Bourdine A.V. Mode coupling at the splice of diverse optical fibers // Proceedings of SPIE. 2012. V. 8787. P. 878706-1−878706-12.
  26. Бурдин А.В., Яблочкин К.А. Исследование дефектов профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон кабелей связи // Инфокоммуникационные технологии. 2010. № 2. С. 22−27.