Faserwellenlänge einer Singlemode-Faser
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Wenn Licht mit einer Wellenlänge von 1310nm über eine G.652-Faser übertragen wird, bestimmt der Dämpfungsfaktor die Begrenzung der Übertragungsentfernung; Denn bei einer Wellenlänge von 1310 nm heben sich die Materialdispersion und die Strukturdispersion optischer Fasern gegenseitig auf, sodass eine Gesamtdispersion von 0 entsteht. Optische Signale mit kleinen Amplituden bei einer Wellenlänge von 1310 nm können eine breitbandige Übertragung erreichen.
Wenn Licht mit einer Wellenlänge von 1550 nm über eine G.652-Faser übertragen wird, ist der Dämpfungsfaktor sehr gering. Unter Berücksichtigung des Dämpfungsfaktors kann Licht mit einer Wellenlänge von 1550 nm bei gleicher optischer Leistung eine größere Distanz als Licht mit einer Wellenlänge von 1310 nm übertragen. Dies ist jedoch in der Realität nicht der Fall. Die Beziehung zwischen der Singlemode-Faserbandbreite B und dem Dispersionsfaktor D beträgt: B=132,5/(Dl * D * L) GHz
Dabei ist L die Länge der optischen Faser und Dl die Spektrallinienbreite. Für Licht mit einer Wellenlänge von 1550 nm beträgt der Dispersionsfaktor 20 ps/(nm. km), wie in Tabelle 3 gezeigt. Unter der Annahme, dass seine spektrale Breite 1 nm beträgt und die Übertragungsentfernung L=50 Kilometer beträgt, dann ist B{{ 5}},5/(D * L) GHz=132,5MHz






