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機(jī)械式光開關(guān)光纖器件展示

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-31

光纖器件有兩個(gè)基本參數(shù),即插入損耗和隔離度。光纖傳輸系統(tǒng)要求插入損耗小、隔離度大。插入損耗光纖器件插入光纖傳輸系統(tǒng)所引起的光功率損耗。通常用器件輸出功率與輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示,即對于多端輸出的器件,應(yīng)是各輸出端功率之和。產(chǎn)生插入損耗的主要原因是器件中光的漏泄、輻射、散射和像差等。插入損耗通常采用截?cái)喾?、臨時(shí)接點(diǎn)法(或兩點(diǎn)法)來測量,測量在穩(wěn)態(tài)模式分布的條件下進(jìn)行。隔離度某些光纖元件插入光纖傳輸系統(tǒng)后,引起光從一個(gè)光路漏泄到另一個(gè)光路,常稱串音。通常用漏泄到另一個(gè)光路的功率P1與主光路輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示:產(chǎn)生串音的主要原因是器件中光纖端面的菲涅爾反射、各光路之間的包層厚度不當(dāng)以及對漏泄和輻射模的吸收性能不佳等。保偏光纖耦合器的比較大特點(diǎn)在于能穩(wěn)定地傳輸兩個(gè)正交的線偏振光,并能保持各自的偏振態(tài)不變。機(jī)械式光開關(guān)光纖器件展示

T形耦合器使兩個(gè)端機(jī)接到一個(gè)主傳輸線路上去的器件。主要結(jié)構(gòu)和參數(shù)與星形耦合器相同,主要用于母線網(wǎng)絡(luò)。光開關(guān)使一個(gè)或幾個(gè)光路中的光能接通、切斷或轉(zhuǎn)換到另一個(gè)或幾個(gè)光路中去的器件。按轉(zhuǎn)換型式可分為1×n型和n×n型(矩陣開關(guān));按轉(zhuǎn)換機(jī)理可分為機(jī)械式和折射率式。光開關(guān)的主要參數(shù)是插入損耗、隔離度、重復(fù)性、轉(zhuǎn)換時(shí)間和壽命。它主要用于光路的切換。波分復(fù)用器使兩個(gè)或兩個(gè)以上不同波長的光載波共用一個(gè)光路的器件。按色散元件分有棱鏡式、光柵式和干涉模式等。其主要參數(shù)是插入損耗、隔離度等。它主要用于單線雙向傳輸和光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸。波分解復(fù)用器使共用一個(gè)光路的不同波長的多個(gè)光載波分到各自光路中去的器件。其主要參數(shù)、結(jié)構(gòu)和用途均與波分復(fù)用器相同。廣東保偏光纖跳線光纖器件價(jià)格比較簡單的WDM系統(tǒng)里面主要有收發(fā)器、WDM波分復(fù)用器、跳線、暗光纖組件。

DWDM光源WDM光網(wǎng)絡(luò)對光源的要求是高速(大容量)、低啁啾(以提高傳輸距離)、工作波長穩(wěn)定,為此要研究開發(fā)高速、低啁啾、工作波長可調(diào)且高度穩(wěn)定的光源。從世界范圍的發(fā)展趨勢上看集成光源是優(yōu)先方案,激光器與調(diào)制器的集成兼有了激光器波長穩(wěn)定、可調(diào)與調(diào)制器的高速、低啁啾等功能。有多種集成光源:其一是DFB半導(dǎo)體激光器與電吸收調(diào)制器的單片集成。其二是DFB半導(dǎo)體激光器與M-Z型調(diào)制器的單片集成:也有分布布拉格反射器(DBR)激光器與調(diào)制器的單片集成以及有半導(dǎo)體與光纖柵構(gòu)成的混合集成DBR激光器。

光纖器件有光纖型、棒透鏡型和平面型等結(jié)構(gòu)。光纖型器件是光纖經(jīng)過研磨拋光、熱熔拉錐或鍍膜等工藝制成的。加工較為簡便,無需特殊材料,因而成本較低。棒透鏡型器件是用棒透鏡或配以必要的其他微光學(xué)元件制成。棒透鏡是橫斷面折射率呈拋物型分布、對傳輸光束有自聚焦作用的圓柱形透鏡,又稱自聚焦透鏡(圖1)。這種透鏡的特點(diǎn)是焦距小、數(shù)值孔徑大、像差小、加工和連接方便、調(diào)準(zhǔn)容易。由兩根長度為1/4節(jié)距的棒透鏡所構(gòu)成的準(zhǔn)直-聚焦平行光路適用于多種光纖器件。平面型器件以鈮酸鋰等作襯底材料,用集成電路工藝制成。其特點(diǎn)是體積小、抗外界干擾性能好,是集成光學(xué)器件的一種初級形式,又稱薄膜光波導(dǎo)無源器件。光纖削偏器可用于削偏泵浦激光器。

波長轉(zhuǎn)換全光波長轉(zhuǎn)換模塊在接入端應(yīng)用是對從路由器或其它設(shè)備來的光信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換,將非匹配波長上的光信號轉(zhuǎn)換到符合ITU規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)波長上然后插入到光耦合器中;而當(dāng)它用于波長交換節(jié)點(diǎn)時(shí),它對光通路進(jìn)行交換和執(zhí)行波長重用功能,因此它在波長路由全光網(wǎng)中有著非常巨大的作用。寬帶透明性和快速響應(yīng)是波長轉(zhuǎn)換器的基本要求。在全光波長交換的多種(包括交叉增益調(diào)制、交叉相位調(diào)制、四波混頻、非線性光學(xué)環(huán)鏡)技術(shù)中,較有前途的全光轉(zhuǎn)發(fā)器是在半導(dǎo)體光放大器(SOAs)中基于交叉相位調(diào)制原理集成進(jìn)Mach-Zehnder干涉儀(MZI)或Michelson干涉儀(MI)而構(gòu)成的帶波長轉(zhuǎn)換器,它被公認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高速、大容量光網(wǎng)絡(luò)中波長轉(zhuǎn)換的理想方案。光纖偏振器的主要參數(shù)是消光比和插入損耗。機(jī)械式光開關(guān)光纖器件展示

光衰減器可分為固定型衰減器、分級可調(diào)型衰減器、連續(xù)可調(diào)型衰減器、連續(xù)與分級組合型衰減器等。機(jī)械式光開關(guān)光纖器件展示

以光網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建未來高速、大容量的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要重點(diǎn)解決高速光傳輸、復(fù)用與解復(fù)用技術(shù)。基于光的分插復(fù)用(OADM)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)間的光交叉互連(OXC)技術(shù),集成化的窄帶、高速、波長可調(diào)的低噪聲探測器技術(shù),以及可用于光纖網(wǎng)絡(luò)干線傳輸?shù)摹⑺俾士蛇_(dá)4OGbit/s的、波長可調(diào)諧的、高穩(wěn)定的增益耦合DFB激光器/光調(diào)制器的集成光源。光纖傳輸通常認(rèn)為單模光纖SMF色散很大,對減少四波混頻(FWM)引起的干擾有好處,但需要很多的補(bǔ)償光纖。實(shí)際的實(shí)驗(yàn)表明SMF(G.652)和DSF(G.653)用于WDM系統(tǒng)時(shí),其SPM,XPM的危害較小,不像想象的那么嚴(yán)重。過去理論和實(shí)驗(yàn)表明DSF光纖的FWM干擾嚴(yán)重,不宜作WDM系統(tǒng)。然而采用喇曼放大后,其放大作用是沿光纖分布而不是集中的,因而發(fā)送的光功率可減小,從而FWM干擾可降低,因此WDM在DSF光纖中傳輸仍能取得較好的效果。偏陣模色散(PMD)、色散補(bǔ)償是長距離大容量WDM系統(tǒng)必然遇到的問題,如果想得到一個(gè)又寬又平的波段。那么對色散補(bǔ)償器件的色散和色散斜率同時(shí)有一定要求。機(jī)械式光開關(guān)光纖器件展示

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