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MZM發(fā)射機(jī)光纖器件型號(hào)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-07-07

在傳統(tǒng)光通信系統(tǒng)中,只能使用強(qiáng)度調(diào)制方式對(duì)光進(jìn)行調(diào)制。而在相干光通信中,除了可以對(duì)光進(jìn)行幅度調(diào)制外,還可以使用PSK、DPSK、QAM等多種調(diào)制格式,利于靈活的工程應(yīng)用,雖然這樣增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,但是相對(duì)于傳統(tǒng)光接收機(jī)只響應(yīng)光功率的變化,相干探測(cè)可探測(cè)出光的振幅、頻率、位相、偏振態(tài)攜帶的所有信息,因此相干探測(cè)是一種全息探測(cè)技術(shù),這是傳統(tǒng)光通信技術(shù)不具備的。雖然相干光通信系統(tǒng)的潛在優(yōu)勢(shì)使它具備取代傳統(tǒng)光通信系統(tǒng)的可能,但是目前其實(shí)用化研究多集中在特殊環(huán)境的應(yīng)用,如跨洋通信、沙漠通信、星間通信等。光開(kāi)關(guān)是一種具有一個(gè)或多個(gè)可選的傳輸端口的光學(xué)器件。MZM發(fā)射機(jī)光纖器件型號(hào)

典型的數(shù)字相干光通信系統(tǒng)的框圖,主要包括光發(fā)射機(jī)、光纖信道以及光接收機(jī)三個(gè)部分。(與直接探測(cè)系統(tǒng)的主要區(qū)別在于調(diào)制方式與檢測(cè)方式。調(diào)制方式:相干光通信系統(tǒng)的的發(fā)射機(jī)一般采用外調(diào)制,光輻射產(chǎn)生之后,再利用發(fā)送的信號(hào)來(lái)改變光載波的頻率、相位或幅度,而直接檢測(cè)系統(tǒng)一般采用直接調(diào)制檢測(cè)方式:相干系統(tǒng)的接收機(jī)采用相干檢測(cè)與直接檢測(cè)較主要的區(qū)別在于增加了本振光源。本振光與接收到的信號(hào)光經(jīng)光混頻器混頻,信號(hào)從光載頻下變頻到微波載頻,隨后經(jīng)光電檢測(cè)器檢測(cè)到中心頻率,即是信號(hào)光與本振光的頻率之差。然后中頻信號(hào)經(jīng)過(guò)解調(diào)和補(bǔ)償算法,就可以得到基帶信號(hào)輸出。)石巖光纖偏振控制器光纖器件值多少錢(qián)DWDM利用激光的波長(zhǎng)按照比特位并行傳輸或者字符串行傳輸方式在光纖內(nèi)傳送數(shù)據(jù)。

光分插復(fù)用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)光分插復(fù)用器OADMs(OpticalAddDropMuxs)實(shí)現(xiàn)在WDM光纖中有選擇地上/下(droporadd)特定的任何速率、格式和協(xié)議類(lèi)型的所需光波長(zhǎng)信道。它是高速大容量WDM光纖網(wǎng)絡(luò)與用戶(hù)接口的界面。OADM一般是復(fù)用器、解復(fù)用器、光開(kāi)關(guān)陣列的單片集成或混合集成。可調(diào)波長(zhǎng)工作的OADM器件正在開(kāi)發(fā)之中,并且已取得突破性進(jìn)展。另外WDM光網(wǎng)絡(luò)間的交叉互連也將逐步過(guò)渡到完全采用光的形式進(jìn)行。國(guó)際上已經(jīng)有單片集成OXC的實(shí)驗(yàn)室工作報(bào)道,但是更多的工作是集中在其中的關(guān)鍵器件上,主要有為了解決網(wǎng)絡(luò)阻塞和合理利用網(wǎng)絡(luò)資源的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器件。AWG(ArrayWaveguideGrating)是較適于DWDM復(fù)用與解復(fù)用以及作為關(guān)鍵器件構(gòu)成OADM和OXC的新型關(guān)鍵器件。因?yàn)锳WG可與石英光纖高效耦合使插入損耗很低、能夠?qū)崿F(xiàn)低成本集成。此外,AWG減輕了對(duì)光源面陣的集成度的要求,采用多個(gè)單波長(zhǎng)激光器與其耦合就可以實(shí)現(xiàn)DWDM目標(biāo)。該研究的技術(shù)關(guān)鍵在于掌握厚層波導(dǎo)的制備技術(shù),設(shè)法避免因應(yīng)力引入偏振色散,甚至導(dǎo)致器件破裂。

保偏光纖跳線(xiàn)作為一種特種光纖,保偏光纖跳線(xiàn)傳輸偏振光信號(hào),能夠保證線(xiàn)偏振的方向不變,提高相干信噪比,實(shí)現(xiàn)物理量的高精度測(cè)量。常規(guī)光纖在生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)受到外力作用等原因,使光纖粗細(xì)不均勻,就會(huì)產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象。因此,光的偏振態(tài)在常規(guī)光纖中傳輸時(shí)就會(huì)變得雜亂無(wú)章,造成這種現(xiàn)象的主要原因有波長(zhǎng)、彎曲度、溫度等等。為了解決偏振態(tài)的問(wèn)題,飛速(FS)保偏(PM)光纖及跳線(xiàn)就產(chǎn)生了。作為一種特種光纖,保偏(PM)光纖傳輸線(xiàn)偏振光,能夠保證線(xiàn)偏振方向不變,提高相干信噪比,實(shí)現(xiàn)物理量的高精度測(cè)量。DWDM可以把多個(gè)光信號(hào)搭配起來(lái)傳輸。

光網(wǎng)絡(luò)獨(dú)特的屬性是可以實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)路由,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)中的信號(hào)路徑由波長(zhǎng)、源信號(hào)、網(wǎng)絡(luò)交換的狀態(tài)信息以及選路中的波長(zhǎng)改變信息等來(lái)共同決定。圖2表示了一種基于波導(dǎo)光柵路由器(WGR)的波長(zhǎng)選路網(wǎng)中光路的建立過(guò)程。WGR節(jié)點(diǎn)通過(guò)波長(zhǎng)路由算法分配波長(zhǎng),波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用可增加網(wǎng)絡(luò)的靈活性。波長(zhǎng)分插復(fù)用(WADM)可與路由器直接連接,使得在兩者之間建立光路徑成為可能。由于Internet數(shù)據(jù)在發(fā)達(dá)和接收信道上具有很高的不對(duì)稱(chēng)性,因此依據(jù)對(duì)稱(chēng)的話(huà)音業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的現(xiàn)有通信系統(tǒng)不能適應(yīng)這種非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)。而直接將路由器與分立波長(zhǎng)相連的一個(gè)優(yōu)勢(shì)是光學(xué)系統(tǒng)能夠直接根據(jù)Internet數(shù)據(jù)的流量情況在以波長(zhǎng)為基礎(chǔ)的光域上執(zhí)行相應(yīng)的流量疏導(dǎo)功能。在偏振復(fù)用中,這些正交分量可以作為兩個(gè)不同的通道傳遞信號(hào);石巖光纖偏振控制器光纖器件值多少錢(qián)

WDM、DWDM、CWDM有什么關(guān)系呢?MZM發(fā)射機(jī)光纖器件型號(hào)

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(duì)數(shù)值來(lái)表示,即對(duì)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ā⑴R時(shí)接點(diǎn)法(或兩點(diǎn)法)來(lái)測(cè)量,測(cè)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(chēng)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(duì)數(shù)值來(lái)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(duì)漏泄和輻射模的吸收性能不佳等。MZM發(fā)射機(jī)光纖器件型號(hào)

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