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广东粗波分复用器光纤器件分类

来源: 发布时间:2023年05月15日

以光网络构建未来高速、大容量的信息网络系统需要重点解决高速光传输、复用与解复用技术。基于光的分插复用(OADM)技术,网络间的光交叉互连(OXC)技术,集成化的窄带、高速、波长可调的低噪声探测器技术,以及可用于光纤网络干线传输的、速率可达4OGbit/s的、波长可调谐的、高稳定的增益耦合DFB激光器/光调制器的集成光源。光纤传输通常认为单模光纤SMF色散很大,对减少四波混频(FWM)引起的干扰有好处,但需要很多的补偿光纤。实际的实验表明SMF(G.652)和DSF(G.653)用于WDM系统时,其SPM,XPM的危害较小,不像想象的那么严重。过去理论和实验表明DSF光纤的FWM干扰严重,不宜作WDM系统。然而采用喇曼放大后,其放大作用是沿光纤分布而不是集中的,因而发送的光功率可减小,从而FWM干扰可降低,因此WDM在DSF光纤中传输仍能取得较好的效果。偏阵模色散(PMD)、色散补偿是长距离大容量WDM系统必然遇到的问题,如果想得到一个又宽又平的波段。那么对色散补偿器件的色散和色散斜率同时有一定要求。WDM系统的基本构成主要分双纤单向传输和单纤双向传输两种方式。广东粗波分复用器光纤器件分类

光纤偏振控制器是由机械式三环偏振控制器利用光纤在外力作用下产生双折射原理制成。其中三个环分别等效为λ/4、λ/2、λ/4三种波片,光波进过λ/4波片转换为线偏振光,再由λ/2波片调整偏振方向,再经由λ/4波片将线偏振光的偏振状态变成任意的偏振态。由双折射效应产生的延迟效果主要由光纤的包层半径、光纤环绕半径和光波波长所决定。机械式偏振控制器适合于各种单模光纤工作,利用三个光纤环的旋转产生对光纤的应力,从而调整光的偏振态,保偏光纤的设计消除了外部应力对传输光的偏振态的影响,所以机械式偏振控制器不适合保偏光纤.石岩机械式光开关光纤器件厂家直销光开关是一种光路转换器件。

光纤偏振器的主要参数是消光比和插入损耗,前者可用线偏输入光,通过偏振器后所得比较大输出光强与旋转90°后所得的较小光强之比来衡量。适当控制残留包层厚度,选择介质层材料且控制其厚度,并蒸镀适当的金属膜层,可使光纤偏振器的消光比达到10万倍(40dB)偏振器的插入损耗可小于ldB。光纤偏振器也可用一段保偏光纤绕在合适直径的圆环上构成。用光纤偏振器与光纤型法拉第旋转器组合可构成光纤型隔离器。光纤偏振器可分为弯曲型光纤偏振器,片式元件型光纤偏振器,利用纤芯与金属或双折射晶体相接触原理的接触型光纤偏振器等三类。

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。光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件。

典型的数字相干光通信系统的框图,主要包括光发射机、光纤信道以及光接收机三个部分。(与直接探测系统的主要区别在于调制方式与检测方式。调制方式:相干光通信系统的的发射机一般采用外调制,光辐射产生之后,再利用发送的信号来改变光载波的频率、相位或幅度,而直接检测系统一般采用直接调制检测方式:相干系统的接收机采用相干检测与直接检测较主要的区别在于增加了本振光源。本振光与接收到的信号光经光混频器混频,信号从光载频下变频到微波载频,随后经光电检测器检测到中心频率,即是信号光与本振光的频率之差。然后中频信号经过解调和补偿算法,就可以得到基带信号输出。)插入损耗是光传输系统中波分复用器(WDM)插入引起的衰减。石岩光纤器件列表

光纤传输特性:衰减、色散、非线性效应。广东粗波分复用器光纤器件分类

飞速(FS)保偏(PM)光纤跳线的材料优化是决定其应用的稳定性、一致性和可靠性的关键。运作中的保偏(PM)光纤跳线的优化程序主要有绕环、熔融拉锥、机械磨削抛光等方式,针对各种处理方式和应用方式,要求保偏(PM)光纤跳线具有很好的兼容性,即要求保偏(PM)光纤跳线涂敷层要有柔软性、耐摩擦、与玻璃纤维包层附着紧密、温度偏差不大等特点,还要求光纤玻璃材料部分具有易磨削抛光、不易崩边、不易开裂的特点,同时要求保偏(PM)光纤跳线在高温拉锥过程中保持绝热变化,损差小、串音劣化小的特点。广东粗波分复用器光纤器件分类

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