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飞博光电MZM发射机光纤器件型号

来源: 发布时间:2023年04月14日

光衰减器使光路的光能按一定比例衰减的器件。按衰减量的可调性可分为固定式、分级可调式和连续可调式。其主要参数是衰减量及其精度。它主要用于调整中继区间的损耗、评价光纤传输系统损耗和校正光功率计等。光纤器件除应用于光纤通信外,还可应用于非通信领域,如传感技术、数据处理和计算技术等。特别是光纤传感器尤其受到人们注意,它的进展将会促进光纤器件的发展。此外为了适应单模光纤传输系统的需要,光纤器件将在平面型器件的基础上向混合集成光路方向发展,对光纤传输系统会产生重要的影响。CWDM的一个重要的优点是设备成本低。飞博光电MZM发射机光纤器件型号

这种偏振器的构成原理是,利用片式偏振元件的偏振光轴与偏保光纤的双折射轴相配合而构成的一种组合式光纤偏振器件。采用刻有沟槽(槽宽150μm)的石英基片,将熊猫光纤用粘合剂固定在沟槽内,此时光纤双折射主轴与基片表面垂直放置。相继在从基片表面至光纤芯部形成贯通性缝隙。缝隙宽约比片式偏振元件宽度大40拌m。为减少光反射作用,缝隙应与光纤轴向有一定倾斜度。然后,将片式偏振元件插入缝隙的同时,检测消光比参数值。在光纤双折射轴与片式偏振元件偏光轴相一致时(消光比比较大)用粘合剂固定。做成的偏振器装入5mmx5mmx15mm铝盒中实现小型化目标。飞博光电MZM发射机光纤器件型号偏振合束(或者偏振耦合)是将两线偏振激光光束合在一起的技术。

相干光通信系统的基本结构:在发送端,采用外调制方式将信号调制到光载波上进行传输。当信号光传输到达接收端时,首先与一本振光信号进行相干耦合,然后由平衡接收机进行探测。相干光通信根据本振光频率与信号光频率不等或相等,可分为外差检测和零差检测。前者光信号经光电转换后获得的是中频信号,还需二次解调才能被转换成基带信号。后者光信号经光电转换后被直接转换成基带信号,不用二次解调,但它要求本振光频率与信号光频率严格匹配,并且要求本振光与信号光的相位锁定。

光纤器件有两个基本参数,即插入损耗和隔离度。光纤传输系统要求插入损耗小、隔离度大。插入损耗光纤器件插入光纤传输系统所引起的光功率损耗。通常用器件输出功率与输入功率Pi之比的对数值来表示,即对于多端输出的器件,应是各输出端功率之和。产生插入损耗的主要原因是器件中光的漏泄、辐射、散射和像差等。插入损耗通常采用截断法、临时接点法(或两点法)来测量,测量在稳态模式分布的条件下进行。隔离度某些光纤元件插入光纤传输系统后,引起光从一个光路漏泄到另一个光路,常称串音。通常用漏泄到另一个光路的功率P1与主光路输入功率Pi之比的对数值来表示:产生串音的主要原因是器件中光纤端面的菲涅尔反射、各光路之间的包层厚度不当以及对漏泄和辐射模的吸收性能不佳等。光纤偏振器是利用特殊的光纤结构使输入光变为线偏振光(即起偏振)的光器件。

保偏(PM)光纤跳线是指纤维通过在纤维芯内引起双折射而起作用,意思是指光通过光纤传播的常数的差异,用于两个垂直偏振,通过形成非圆形纤维芯或通过在应力施加部件下在纤维内引起恒定应力,在保偏(PM)光纤跳线内产生双折射,这种双折射打破了光纤中的圆形对称性,在飞速(FS)保偏(PM)光纤跳线中产生了两个主要的透射轴,分别被称为光纤的快轴和慢轴。保偏(PM)光纤跳线一般应用在特殊场景里,如光纤传感器、光纤陀螺、光纤水听器、光纤电流传感器和保偏波分复用器。它们也常用在源激光器和调制器之间的连接,因为调制器需要偏振光作为输入。保偏(PM)光纤跳线几乎不会用于长距离传输,因为保偏(PM)光纤跳线价格昂贵并且具有比单模光纤的衰减更高。光固定衰减器具有价格低廉、性能稳定、使用简便的优点。光纤偏振控制器光纤器件厂家直销

保偏光纤耦合器的比较大特点在于能稳定地传输两个正交的线偏振光,并能保持各自的偏振态不变。飞博光电MZM发射机光纤器件型号

目前,光衰减器的市场是越来越大,在无源器件中,其产量次于连接器、耦合器,偏振控制器等。由于光固定衰减器具有价格低廉、性能稳定、使用简便的优点,所以,其市场比可变光衰减器大一些。而光可变衰减器由于其灵活性,市场需求仍稳步增长。衰减器是光通信系统中不可缺少的重要无源器件之一,有着很宽阔的应用前景。近年来,国外一些大的光学器件公司仍在不断开发各种新型的高性能光衰减器产品,以求获得性能更高、体积更小、价格更适宜的光衰减器。飞博光电MZM发射机光纤器件型号

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