與點到點WDM系統相比,WDM光網絡的一個重要特點是網絡中同一參考點各信道的功率不同。在端到端WDM系統中,信號發送端處各波長的功率是相等的。而在光網絡中,從本地節點上路的光信號與其它傳輸了不同距離、從而有不同光功率的一些信號復用在一起傳輸。即使是復用在一起傳...
由于功率放大器輸出功率大,從直流電能轉換成交流輸出功率的轉換效率是功率放大器所要研究的主要問題。為提高效率,功率放大器一般有A類、B類、C類、D類、E類等,其效率逐級提升。A類功率放大器是線性放大器,它對輸入正弦波的響應是正弦波輸出,一般是不失真放大,而且輸出...
密集波分復用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)技術,也就是人們常說的DWDM,指的是一種光纖數據傳輸技術,這一技術利用激光的波長按照比特位并行傳輸或者字符串行傳輸方式在光纖內傳送數據。DWDM是光纖網絡的重要組成部分,它...
中頻放大器接收機的中頻放大器主要是將混頻器輸出的信號進行大幅度提升,以滿足解調電路的需要。接收機的主要增益也來自中頻放大器,中頻放大器損壞常會造成手機接收差的故障。移動通信接收機均要使用中頻放大器。中頻放大器較主要的作用是:獲取高增益:與射頻放大部分相比,由于...
設計不佳的放大器,尤其是“A”類放大器,可能還需要更大的功率晶體管、更昂貴的散熱器、冷卻風扇,甚至需要增加電源尺寸來提供放大器所需的額外浪費功率。功率從晶體管、電阻器或任何其他組件轉換為熱量,使任何電子電路效率低下,并導致設備過早失效。那么,與效率超過70%的...
利用特殊的光纖結構使輸入光變為線偏振光(即起偏振)的光器件。圖1中給出了光纖偏振器的一種結構形式。將普通單模光纖嵌入石英塊中有一定曲率的溝槽內,磨拋去部分包層使光纖具D形截面,磨拋平面與光纖芯區保留一定厚度的殘留包層,而后在其上真空蒸鍍介質薄層(如MgF2)和...
EDFA的工作原理是利用波長為980nm或1480nm的泵浦光源,使餌離子Er?3+粒子數反轉,信號光入射使亞穩態Er?3+粒子受激輻射,產生信號放大。EDFA的優點是:①通常工作在1530~1565nm光纖損耗比較低的窗口;②增益高,通常為10~35dB,且...
現代光放大器中較早出現的是半導體光放大器(SOA)。它的基本結構、原理和特性與半導體激光器非常相似。它們工作原理都是基于激光半導體介質固有的受激輻射光放大機制,所不同的在于SOA去掉了構成激光振蕩的諧振腔,并且SOA是由電流直接激勵驅動的。半導體光放大器的優點...
典型的數字相干光通信系統的框圖,主要包括光發射機、光纖信道以及光接收機三個部分。(與直接探測系統的主要區別在于調制方式與檢測方式。調制方式:相干光通信系統的的發射機一般采用外調制,光輻射產生之后,再利用發送的信號來改變光載波的頻率、相位或幅度,而直接檢測系統一...
我們通常所說的超快激光器一般指的是皮秒和飛秒量級,那么它跟納秒、秒又是什么關系呢?這都是按照時間長短來分的,1納秒是十億分之一秒,1皮秒是一萬億分之一秒,而1飛秒則是一千萬億分之一秒。打個比方來說,納秒激光器就像一把“斧頭”,皮秒激光器就像一把“菜刀”,飛秒激...
激光光源由工作物質、泵浦激勵源和諧振腔3部分組成。工作物質中的粒子(分子、原子或離子)在泵浦激勵源的作用下,被激勵到高能級的激發態,造成高能級激發態上的粒子數多于低能級激發態上的粒子數,即形成粒子數反轉。粒子從高能級躍遷到低能級時,就產生光子,如果光...
光纖通信在進行長距離傳輸時,由于光線中存在損耗和色散,使得光信號能量降低、光脈沖發生展寬。因此每隔一定距離就需設置一個中繼器,以便對信號進行放大和再生,然后送入光纖繼續傳輸。傳統采用的方案是光——電——光的中繼器,其工作原理是先將接收到的微弱光信號經光電檢測器...
溫度效應。晶體振蕩器受溫度的影響比較大,一般采用溫度補償或將振蕩器放入恒溫環境中來解決,溫度補償法包括模擬溫度補償、數字溫度補償及模擬—數字溫度補償法二大類。溫度補償電路有電容補償電路及熱敏網絡補償電路;電容補償方法簡單,但補償范圍較窄,一般在0~50℃之間,...
射頻開關的作用是將多路射頻信號中的任一路或幾路通過控制邏輯連通,以實現包括接收與發射的切換、不同頻段間的切換等在內的不同信號路徑的切換,從而達到共用天線、節省終端產品成本的目的。射頻開關的主要產品種類包括移動通信傳導開關、WiFi開關、天線調諧開關等,廣泛應用...
發射端主要包括激光器和光調制器。可以看出激光器發出的連續光經過光偏振分束器(PBS)之后分成上下兩路正交偏振的光。在相同傳輸帶寬的情況下,利用光的這種正交偏振態來傳輸數據,能夠使傳輸數據速率翻倍,提高了傳輸系統的頻帶利用率。然后產生的兩路正交偏振光束分別進入I...
電信產業采納了SONET或SDH標準以提供標準的同步光纖網絡,通過它所具有的靈活性以匹配當前和未來的數字信號。SONET和SDH是兩種密切相關的標準,就是這兩種標準為傳輸網絡奠定了基礎。這兩種標準決定了傳輸接口的參數、傳輸的速率、傳輸數據的格式和信號復用方式乃...
國內武郵院與華中科技大學合作成功地研制開發了在光網絡中的關鍵器件--半導體光放大器,并很快實現了產品化,成為繼Alcatel公司之后能夠批量供應國際市場應用于光開關的半導體光放大器的供貨商,這標志著我國自行研制的應變量子阱器件邁出了商品化生產的關鍵一步。但半導...
在光源中,實現能級粒子數反轉是實現光放大的前提,也就是產生激光的先決條件。要實現粒子數反轉,需借助外來光的力量,使大量原來處于低能級的粒子躍遷到高能級上去,這個過程我們稱之為“激勵”。我們通常所說的激光器,就是使光源中的粒子受到激勵而產生受激輻射躍遷,實現粒子...
DWDM探測器波長可調諧的窄帶光探測器是WDM光網絡中一種高效率、高信噪比的下載話路的光接收技術。為了使系統的尺寸很快降低,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不同的信道,所以探測器必須是窄帶的,同時響應的峰值波長必須對準信道的...
1873年,英國W.史密斯發現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。第二次世界大戰以后,隨著半導體的發展,各種新的光電導材料不斷出現。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投...
增益的大小與光纖長度的關系:這里的光纖是指摻鉺光纖放大器中摻鉺光纖的光纖長度。摻鉺光纖長度越長,可獲得的功率增益就越大(因為摻鉺光纖長度越大表示可以反轉分布的粒子數的作用區就越長,作用區越長,功率增益當然就越大),但是隨著光纖長度的再一步增強,功率增益反而會下...
光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸出波形和良好的時間響應。這種情況主要是選擇響應時間短或上限頻率高的器件,但在電路上也要注意匹配好動態參數;光電探測器必須和輸入電路在電特性上良好地匹配,以保證有足夠大的轉換系數、...
所謂增益帶寬是指光放大器有效的頻率(或波長)范圍,通常指增益從最大值下降3dB時,對應的波長范圍,如1.3.3中λa、λb之間。增益帶寬的單位是納米(nm)。對于WDM系統,所有光波長通道都要得到放大,因此,光放大器必須具有足夠寬的增益帶寬。飽和輸出功率光放大...
白光光源的發展經歷了鹵鎢燈、氘燈、半導體激光器、超連續譜光源等各個階段。特別是超連續譜光源,在具有很強瞬態功率的飛秒或者皮秒脈沖的激勵下,波導中產生各階非線性效應,頻譜被極大地展寬,能夠覆蓋從可見光到近紅外波段,且具有很強的相干性。此外,通過調控特種光纖的色散...
可見光波段增強的超連續譜通常簡稱為可見光超連續譜,該類型光源在生物醫療成像領域有著重要應用,如光學相干層析成像、熒光共焦顯微成像、相干反斯托克斯拉曼散射顯微成像等。脈沖激光泵浦PCF是產生可見光超連續譜的常用方案,通常有三種增加可見光成分的基本方法:一是,通過...
DWDM系統既可用于陸地與海底干線,也可用于市內通信網,還可用于全光通信網。但DWDM系統在帶來巨大好處的同時也給系統設計、器件更新等方面帶來了極大的挑戰。對新型光放大器的需求更是這些挑戰中較關鍵的一項。光放大器技術具有對光信號進行實時、在線、寬帶、高增益、低...
全光纖激光器的光路全部由光纖和光纖元件構成,光纖和光纖元件之間采用光纖熔接技術連接,整個光路完全封閉在光纖波導中。這種天然的全封閉性光路一旦形成,無需另加隔離措施即可自成體系,實現與外界環境的隔離。由于光纖細小并具有很好的柔性,光路可盤繞和沿細小的管道穿行,因...
白光光源的發展經歷了鹵鎢燈、氘燈、半導體激光器、超連續譜光源等各個階段。特別是超連續譜光源,在具有很強瞬態功率的飛秒或者皮秒脈沖的激勵下,波導中產生各階非線性效應,頻譜被極大地展寬,能夠覆蓋從可見光到近紅外波段,且具有很強的相干性。此外,通過調控特種光纖的色散...
深圳市飛博光電科技有限公司是一家集研發、生產、銷售一體的光通信與光纖傳感科技型企業,具備豐富的技術研發和市場運作經驗,專注于為光纖傳感和光纖通信提供專業的測試設備和光電器件,包括激光光源、光電探測器、光纖放大器、光開關和保偏耦合器、波分復用器等無源器件系列產品...
響應速度可以用光生載流子的渡越時間表示,載流子的渡越時間外在的頻率響應的表現就是探測器的帶寬。光生載流子的渡越時間在光生電流變化中表現為兩部分:上升時間和下降時間。通常取上升時間和下降時間中的較大者衡量探測器的響應速度。決定探測器響應速度的因素主要有:⑴、耗盡...