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光纖器件質(zhì)量

來源: 發(fā)布時間:2023-02-25

相干光調(diào)制,通過較低頻率的電磁場來調(diào)制光場的振幅(AM)、相位(PM)和頻率(FM),這種調(diào)制技術(shù)需要的條件有以下幾條:(1)光源的振幅、頻率和相位是穩(wěn)定的,無波動的;(2)通常利用電光效應(yīng)進行外調(diào)制;(3)接收器需采用外差檢測系統(tǒng)。當(dāng)相干調(diào)制光信號傳輸?shù)竭_接收端時,首先與─本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。根據(jù)本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號,還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號。后者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。CWDM的一個重要的優(yōu)點是設(shè)備成本低。光纖器件質(zhì)量

DWDM探測器波長可調(diào)諧的窄帶光探測器是WDM光網(wǎng)絡(luò)中一種高效率、高信噪比的下載話路的光接收技術(shù)。為了使系統(tǒng)的尺寸很快降低,可考慮將前置放大電路和探測器集成在一起。該類器件的每個探測器必須對應(yīng)不同的信道,所以探測器必須是窄帶的,同時響應(yīng)的峰值波長必須對準信道的中心波長,所以響應(yīng)帶寬必須在一定范圍內(nèi)可調(diào)諧。此外要求探測器間的串?dāng)_要小。共振腔增強型(RCE)光探測器集窄帶可調(diào)諧濾波器與探測器于一體,是這類探測器的優(yōu)先方案。寶安粗波分復(fù)用器光纖器件展示DWDM指的是一種光纖數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)。

在光通信領(lǐng)域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠都是科研者的追求目標(biāo)。盡管波分復(fù)用(WDM)技術(shù)和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應(yīng)用已經(jīng)極大的提高了光通信系統(tǒng)的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會議等通信技術(shù)的應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)的普及產(chǎn)生的信息快速式增長,對作為整個通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統(tǒng)采用強度調(diào)制/直接檢測,即發(fā)送端調(diào)制光載波強度,接收機對光載波進行包絡(luò)檢測。盡管這種結(jié)構(gòu)具有簡單、容易集成等優(yōu)點,但是由于只能采用ASK調(diào)制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統(tǒng)光通信技術(shù)勢必會被更先進的技術(shù)所代替。然而在通信泡沫破滅的如今,新的光通信技術(shù)的應(yīng)用不可避免的會帶來對新型通信設(shè)備的需求,面對居高不下的光器件價格,大規(guī)模通信設(shè)備更換所需要的高額成本,是運營商所不能接受的,因此對設(shè)備制造商而言,光纖通信新技術(shù)的研發(fā)也面臨著很大的風(fēng)險。如何在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上提高光通信系統(tǒng)的性能成為了切實的問題。

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)點時,它對光通路進行交換和執(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,它被公認為是實現(xiàn)高速、大容量光網(wǎng)絡(luò)中波長轉(zhuǎn)換的理想方案。在同一根光纖中同時讓兩個或兩個以上的光波長信號通過不同光信道各自傳輸信息的技術(shù)稱之為波分復(fù)用技術(shù)。

T形耦合器使兩個端機接到一個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)使一個或幾個光路中的光能接通、切斷或轉(zhuǎn)換到另一個或幾個光路中去的器件。按轉(zhuǎn)換型式可分為1×n型和n×n型(矩陣開關(guān));按轉(zhuǎn)換機理可分為機械式和折射率式。光開關(guān)的主要參數(shù)是插入損耗、隔離度、重復(fù)性、轉(zhuǎn)換時間和壽命。它主要用于光路的切換。波分復(fù)用器使兩個或兩個以上不同波長的光載波共用一個光路的器件。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)用器使共用一個光路的不同波長的多個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。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。寶安粗波分復(fù)用器光纖器件展示

開放式DWDM系統(tǒng)就是復(fù)用波長轉(zhuǎn)換器OUT來實現(xiàn)WDM的一些特殊要求。光纖器件質(zhì)量

光開關(guān)光波導(dǎo)開關(guān)集成面陣也是構(gòu)成OXC和OADM的關(guān)鍵部件,實用的光開關(guān)陣列,大都是用LiNbO3光波導(dǎo)開關(guān)實現(xiàn)的。這種光開關(guān)矩陣實現(xiàn)大規(guī)模單片集成難度較大,尤其難以與操作電路實現(xiàn)OEIC集成,也有采用SiO2/Si的熱光開關(guān),但響應(yīng)速度較慢,約為毫秒量級,只適用于信道切換,對信元/包的交換,其響應(yīng)速度不能滿足要求,要實現(xiàn)信元/包交換至少響應(yīng)時間要達到微秒量級。而準實時交換(如在計算機網(wǎng)絡(luò)中的交換)則要達到納秒量級。網(wǎng)絡(luò)中信息資源的利用率決定于OXC的集成規(guī)模和運行的靈活程度,所以較終的OXC應(yīng)當(dāng)是單片集成的。技術(shù)關(guān)鍵是發(fā)展高速響應(yīng)Si基彼導(dǎo)光開關(guān),而利用電注入折變效應(yīng)構(gòu)成的SOI型SiO2/Si波導(dǎo)光開關(guān),可以實現(xiàn)小于微秒的光開關(guān)運作,有望實現(xiàn)大規(guī)模單片集成。光纖器件質(zhì)量

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