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保偏光纤跳线光纤器件特价

来源: 发布时间:2023年06月25日

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。)隔离度指各个波道信号之间的隔离程度。保偏光纤跳线光纤器件特价

光网络中通道的不均衡性可严重恶化网络性能,因此通道的均衡性是光网络性能好坏的重要依据,已经提出了许多均衡方案,如AOTF滤波器、MZ滤波器、F-P滤波器调谐方案,以及衰减器调谐方案等,这些方案都是利用光元源器件如可调衰减器以及有源器件如SOA的基于通道级均衡。一种方法是在终端机上的OMUX盘对输入的多路光信号进行中断检测,这一消息被监控系统处理后,将通过监控信道通知到全线各站点,控制各站的光放大器的输出动率。另一种方法是在各种光放大器盘上均设计有输入、输出光信号监视点,通过监控子架,实现对线路信号中各波长通道的集中监视和分析,即从光放大器盘的光监视点引入光信号,进行在线分析,可获知任一波长通道的工作状态,如光功率大小、光波长值、光通路的信噪比等重要参数。当功率监测点位于0XC/OADM功放EDFA之前,监测并调整各个信道中的信号功牢或信号与噪声的总功率时,这种方案对于各个通道的不均匀性具有很好的均衡效果。但是,如果整个复用段的光功率发生波动,会导致所有受影响的通过都进行相应的调整,这不仅增加了调整时间,还使调节过程复杂化。链路支持的波长数目增多时情况尤为突出。飞博光电保偏光纤跳线光纤器件推广光开关是一种具有一个或多个可选的传输端口的光学器件。

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。

光纤器件有光纤型、棒透镜型和平面型等结构。光纤型器件是光纤经过研磨抛光、热熔拉锥或镀膜等工艺制成的。加工较为简便,无需特殊材料,因而成本较低。棒透镜型器件是用棒透镜或配以必要的其他微光学元件制成。棒透镜是横断面折射率呈抛物型分布、对传输光束有自聚焦作用的圆柱形透镜,又称自聚焦透镜(图1)。这种透镜的特点是焦距小、数值孔径大、像差小、加工和连接方便、调准容易。由两根长度为1/4节距的棒透镜所构成的准直-聚焦平行光路适用于多种光纤器件。平面型器件以铌酸锂等作衬底材料,用集成电路工艺制成。其特点是体积小、抗外界干扰性能好,是集成光学器件的一种初级形式,又称薄膜光波导无源器件。集成式DWDM系统没有采用波长转换技术。

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。光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件。飞博光电保偏光纤跳线光纤器件推广

光相干接收机的另一个优点是数字信号处理功能。保偏光纤跳线光纤器件特价

DWDM首先把引入的光信号分配给特定频带内的指定频率(波长,lambda),然后把信号复用到一根光纤中去,采用这种方式就可以很快增加已铺设光缆的带宽。由于引入(incoming)信号并不在光层终止,接口的速率和格式就可以保持独0立,这样就允许服务供应商把DWDM技术和网络中现有的设备集成起来,同时又获得了现有铺设光缆中没有得以利用的大量带宽。DWDM可以把多个光信号搭配起来传输,结果这些光信号可以编成同一组同时被放大并且通过单一的光纤传输,网络的带宽也就很快增加了。每个承载的信号都可以设置为不同的传输速率(OC–3/12/24等)和不同的格式(SONET、ATM、数据等)。比方说,某个DWDM网络可以在DWDM基础上混合OC–48(2.5Gbps)和OC–192(10Gbps)两种速率的SONET信号。从而获得高达40Gbps的巨大带宽。采用DWDM的系统在达到以上目标的同时仍然可以维持和现有传输系统同等程度的系统性能、可靠性和稳固性——甚至过之而无不及。保偏光纤跳线光纤器件特价

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