傳統(tǒng)光調制采用功率調制技術,來自信息源的電信號按規(guī)定的時間間隔抽樣,由一些分立的抽樣信號代替了連續(xù)信號。這些抽樣信號被轉譯為二元數(shù)字:數(shù)字1表示1個光脈沖,數(shù)字0表示沒有脈沖。為了易于傳輸,可以用不同形式的脈沖表示1和0,這稱為脈沖代碼。這些脈沖在光纖中傳輸后到達輸出端被接收,通過放大后重新生成與原來信號一樣的脈沖。這種調制方式的優(yōu)點是微弱信號再生與探測的可能性。它可以通過改變光源的注入電流來調制光源的輸出功率。保偏光纖耦合器的比較大特點在于能穩(wěn)定地傳輸兩個正交的線偏振光,并能保持各自的偏振態(tài)不變。石巖C波段MINI OSA光纖器件市面價
以公路做比喻,一根光纖也可以看作一條多車道的公路。通常意義上的TDM系統(tǒng)使用該公路的一個車道,通過在這一個車道上加快汽車的駕駛速率來增加帶寬。在光纜網絡中,DWDM的采用好比為把后面的汽車放到了公路上沒有使用的車道上(增加了鋪設光纖的波長數(shù)目)得以獲得難以置信的巨大帶寬。另外還有一個好處:這條公路并不關心跑在自己上面的車流都是些什么類型。結果呢,跑在DWDM這條公路上的“車子“們可以裝載ATM信元、SONET和IP包。深圳偏振分束器光纖器件推薦貨源在波分復用中應用不同的頻率ω可以在不同渠道數(shù)據(jù)傳輸這些頻率/波長;
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(xiàn)的。這種光開關矩陣實現(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,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(xiàn)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(guī)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(fā)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(xiàn)小于微秒的光開關運作,有望實現(xiàn)大規(guī)模單片集成。
波長轉換全光波長轉換模塊在接入端應用是對從路由器或其它設備來的光信號進行轉換,將非匹配波長上的光信號轉換到符合ITU規(guī)定的標準波長上然后插入到光耦合器中;而當它用于波長交換節(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中有著非常巨大的作用。寬帶透明性和快速響應是波長轉換器的基本要求。在全光波長交換的多種(包括交叉增益調制、交叉相位調制、四波混頻、非線性光學環(huán)鏡)技術中,較有前途的全光轉發(fā)器是在半導體光放大器(SOAs)中基于交叉相位調制原理集成進Mach-Zehnder干涉儀(MZI)或Michelson干涉儀(MI)而構成的帶波長轉換器,它被公認為是實現(xiàn)高速、大容量光網絡中波長轉換的理想方案。在接收端再用某種方法,將各個不同波長的光信號分開的通信技術。波分復用器采用的就是這個技術。
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(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(fā)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(xiàn)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(xiàn)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。應用的多為單模光纖,特點是損耗低、帶寬大、成本低。寶安C波段MINI OSA光纖器件代加工
光纖偏振器的主要參數(shù)是消光比和插入損耗。石巖C波段MINI OSA光纖器件市面價
光纖信道主要包括光纖和光放大器,較常用的光放大器是摻餌光纖放大器。接收端將接收到的光信號再通過光PBS分為正交兩路偏振光信號,然后在90°混頻器將接收的光信號與本地震蕩激光器混頻,拍頻后的光信號經平衡光電檢測器檢測形成四路電信號后,再經模數(shù)轉換器(ADC)進行再采樣,(為了讓采樣時刻的信噪比比較大,使用基帶匹配濾波器做比較好接收)然后送入DSP單元進行離線處理。DSP單元中包括色散補償、偏振解復用、定時恢復、載波頻偏估計、載波相位恢復和誤碼率計算等。石巖C波段MINI OSA光纖器件市面價
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