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廣東機(jī)械式光開關(guān)光纖器件價(jià)格表格

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-15

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。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)。廣東機(jī)械式光開關(guān)光纖器件價(jià)格表格

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(zhǎng)可調(diào)的低噪聲探測(cè)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(zhǎng)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(duì)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(zhǎng)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(duì)色散補(bǔ)償器件的色散和色散斜率同時(shí)有一定要求。廣東C波段MINI OSA光纖器件交易價(jià)格保偏光纖耦合器是實(shí)現(xiàn)線偏振光耦合、分光以及復(fù)用的關(guān)鍵器件。

光衰減器使光路的光能按一定比例衰減的器件。按衰減量的可調(diào)性可分為固定式、分級(jí)可調(diào)式和連續(xù)可調(diào)式。其主要參數(shù)是衰減量及其精度。它主要用于調(diào)整中繼區(qū)間的損耗、評(píng)價(jià)光纖傳輸系統(tǒng)損耗和校正光功率計(jì)等。光纖器件除應(yīng)用于光纖通信外,還可應(yīng)用于非通信領(lǐng)域,如傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)處理和計(jì)算技術(shù)等。特別是光纖傳感器尤其受到人們注意,它的進(jìn)展將會(huì)促進(jìn)光纖器件的發(fā)展。此外為了適應(yīng)單模光纖傳輸系統(tǒng)的需要,光纖器件將在平面型器件的基礎(chǔ)上向混合集成光路方向發(fā)展,對(duì)光纖傳輸系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生重要的影響。

在光通信領(lǐng)域,更大的帶寬、更長(zhǎng)的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠(yuǎn)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(huì)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(zhǎng),對(duì)作為整個(gè)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(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(cè),即發(fā)送端調(diào)制光載波強(qiáng)度,接收機(jī)對(duì)光載波進(jìn)行包絡(luò)檢測(cè)。盡管這種結(jié)構(gòu)具有簡(jiǎn)單、容易集成等優(yōu)點(diǎn),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(shì)必會(huì)被更先進(jìn)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(huì)帶來對(duì)新型通信設(shè)備的需求,面對(duì)居高不下的光器件價(jià)格,大規(guī)模通信設(shè)備更換所需要的高額成本,是運(yùn)營商所不能接受的,因此對(duì)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(xiǎn)。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(shí)的問題。在接收端再用某種方法,將各個(gè)不同波長(zhǎng)的光信號(hào)分開的通信技術(shù)。波分復(fù)用器采用的就是這個(gè)技術(shù)。

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)過解調(diào)和補(bǔ)償算法,就可以得到基帶信號(hào)輸出。)光開關(guān)是一種光路轉(zhuǎn)換器件。寶安光纖器件服務(wù)電話

DWDM光源 WDM光網(wǎng)絡(luò)對(duì)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(zhǎng)穩(wěn)定。廣東機(jī)械式光開關(guān)光纖器件價(jià)格表格

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)與用戶接口的界面。OADM一般是復(fù)用器、解復(fù)用器、光開關(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渡到完全采用光的形式進(jìn)行。國際上已經(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。廣東機(jī)械式光開關(guān)光纖器件價(jià)格表格

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