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石巖偏振合束器光纖器件私人定做

來源: 發布時間:2023-02-08

T形耦合器使兩個端機接到一個主傳輸線路上去的器件。主要結構和參數與星形耦合器相同,主要用于母線網絡。光開關使一個或幾個光路中的光能接通、切斷或轉換到另一個或幾個光路中去的器件。按轉換型式可分為1×n型和n×n型(矩陣開關);按轉換機理可分為機械式和折射率式。光開關的主要參數是插入損耗、隔離度、重復性、轉換時間和壽命。它主要用于光路的切換。波分復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。其主要參數是插入損耗、隔離度等。它主要用于單線雙向傳輸和光纖網絡傳輸。波分解復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、結構和用途均與波分復用器相同。光放大器的作用:對復用后的光信號進行放大,使WDM系統能進行超長距離傳輸。石巖偏振合束器光纖器件私人定做

光開關光波導開關集成面陣也是構成OXC和OADM的關鍵部件,實用的光開關陣列,大都是用LiNbO3光波導開關實現的。這種光開關矩陣實現大規模單片集成難度較大,尤其難以與操作電路實現OEIC集成,也有采用SiO2/Si的熱光開關,但響應速度較慢,約為毫秒量級,只適用于信道切換,對信元/包的交換,其響應速度不能滿足要求,要實現信元/包交換至少響應時間要達到微秒量級。而準實時交換(如在計算機網絡中的交換)則要達到納秒量級。網絡中信息資源的利用率決定于OXC的集成規模和運行的靈活程度,所以較終的OXC應當是單片集成的。技術關鍵是發展高速響應Si基彼導光開關,而利用電注入折變效應構成的SOI型SiO2/Si波導光開關,可以實現小于微秒的光開關運作,有望實現大規模單片集成。機械式光開關光纖器件值多少錢在波分復用中應用不同的頻率ω可以在不同渠道數據傳輸這些頻率/波長;

在傳統光通信系統中,只能使用強度調制方式對光進行調制。而在相干光通信中,除了可以對光進行幅度調制外,還可以使用PSK、DPSK、QAM等多種調制格式,利于靈活的工程應用,雖然這樣增加了系統的復雜性,但是相對于傳統光接收機只響應光功率的變化,相干探測可探測出光的振幅、頻率、位相、偏振態攜帶的所有信息,因此相干探測是一種全息探測技術,這是傳統光通信技術不具備的。雖然相干光通信系統的潛在優勢使它具備取代傳統光通信系統的可能,但是目前其實用化研究多集中在特殊環境的應用,如跨洋通信、沙漠通信、星間通信等。

光分插復用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)光分插復用器OADMs(OpticalAddDropMuxs)實現在WDM光纖中有選擇地上/下(droporadd)特定的任何速率、格式和協議類型的所需光波長信道。它是高速大容量WDM光纖網絡與用戶接口的界面。OADM一般是復用器、解復用器、光開關陣列的單片集成或混合集成。可調波長工作的OADM器件正在開發之中,并且已取得突破性進展。另外WDM光網絡間的交叉互連也將逐步過渡到完全采用光的形式進行。國際上已經有單片集成OXC的實驗室工作報道,但是更多的工作是集中在其中的關鍵器件上,主要有為了解決網絡阻塞和合理利用網絡資源的波長轉換器件。AWG(ArrayWaveguideGrating)是較適于DWDM復用與解復用以及作為關鍵器件構成OADM和OXC的新型關鍵器件。因為AWG可與石英光纖高效耦合使插入損耗很低、能夠實現低成本集成。此外,AWG減輕了對光源面陣的集成度的要求,采用多個單波長激光器與其耦合就可以實現DWDM目標。該研究的技術關鍵在于掌握厚層波導的制備技術,設法避免因應力引入偏振色散,甚至導致器件破裂。C波段MINI OSA具有C波段的pm量級光譜分辨率。

智能型光衰減器步進式雙輪及雙輪連續式可變光衰減器的工藝很成熟,性能也很穩定,使用極普遍,但由于采用了機械旋鈕調節衰減量、刻度盤讀數等方法,影響了精度。而智能型光衰減器則可以克服這種不足。智能型光衰減器原理圖它通過電路控制微型電機,帶動齒條,使濾光片平移,再將數據編碼盤檢測到的實際衰減量信號反饋到電路中進行修正,從而達到自動驅動、自動檢測和顯示光衰減量的目的。因此,智能型光衰減器具有精度高、衰減量連續可調、體積小、便于攜帶、使用簡單方便的特點。智能光衰減器的衰減單元采用圖4所示原理,與前面衰減器相比,除濾光片改用全程連續變化中性濾光片外,衰減單元中其它元件均一樣。由于所用濾光片的吸收效率隨濾光片的平移方向呈線性變化,所以,當電機沿著垂直于光路的方向帶動濾光片移動時,就達到了衰減光信號的目的。集成IQ發射機是由FTM7961調制器,放大器,和IQ調制偏置控制器組合而成。石巖偏振合束器光纖器件私人定做

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稱之為波分復用技術。石巖偏振合束器光纖器件私人定做

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)和金屬薄層(如Al),就做成一只光纖偏振器。普通單模光纖中的光可分解成電場相互正交的兩個線偏振成分,二者經過光纖偏振器時損耗不同,電場方向垂直于光纖的磨拋平面的偏振成分被金屬層強烈吸收,電場在磨拋面內的偏振成分幾乎無損耗地通過,實現了起偏振的功能。石巖偏振合束器光纖器件私人定做

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