Dispersión estimulada de Brillouin
Publicar:Caja optrónica  Hora:2024-04-26  Puntos de vista:663
La dispersión estimulada de Brillouin es la interacción de parámetros entre la luz de la bomba, las ondas Stokes y las ondas acústicas. Puede considerarse como la aniquilación de fotones de la bomba, produciendo fotones Stokes y fonones acústicos al mismo tiempo.
La Potencia umbral TS PTH está relacionada con el coeficiente de atenuación a de la fibra óptica, la longitud efectiva de la fibra óptica leff, el coeficiente de ganancia de Brillouin GB y el área efectiva de la fibra óptica aeff, y se puede escribir aproximadamente:
Cuando l es lo suficientemente largo, leff ¿ 1 / a, aeff se puede reemplazar por Pi w2, donde W es el radio del campo modo:

Cuando la ganancia máxima GB es ¿ 5x10 - 11m / w, PTH puede ser tan baja como 1 mw, especialmente con una pérdida mínima de 1550 nm, lo que limitará en gran medida la Potencia de inyección del sistema de ondas de luz. Sin embargo, las estimaciones anteriores ignoran el efecto de ancho espectral asociado a la luz incidente y la Potencia umbral puede aumentar a 10 MW o más en un sistema típico.
El ancho de banda de ganancia de la dispersión estimulada de Brillouin es más estrecho (unos 10 ghz), lo que indica que el efecto SBS se limita a un solo canal de longitud de onda del sistema wdm. La Potencia umbral está relacionada con el ancho de línea de la fuente de luz. Cuanto más estrecho sea el ancho de línea de la fuente de luz, menor será la Potencia umbral.
Por lo general, tenemos las siguientes maneras de reducir el impacto de los SBS en el sistema:
Reducir la Potencia de entrada de fibra óptica (reducir el intervalo de relé);
Aumentar el ancho de línea de la fuente de luz (límite de dispersión);
En general, el SBS es un factor dañino en los sistemas de comunicación de fibra óptica y debe reducirse al mínimo. Sin embargo, debido a que puede amplificar el campo óptico transfiriendo la energía del campo de bombeo con la longitud de onda adecuada al campo óptico de otra longitud de onda, puede usarse para fabricar amplificadores brilliantes. Sin embargo, debido a su estrecho espectro de ganancia, el ancho de banda del amplificador también es muy estrecho.