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。隔離度指各個波道信號之間的隔離程度。飛博光電偏振分束器光纖器件解釋
光網絡中通道的不均衡性可嚴重惡化網絡性能,因此通道的均衡性是光網絡性能好壞的重要依據,已經提出了許多均衡方案,如AOTF濾波器、MZ濾波器、F-P濾波器調諧方案,以及衰減器調諧方案等,這些方案都是利用光元源器件如可調衰減器以及有源器件如SOA的基于通道級均衡。一種方法是在終端機上的OMUX盤對輸入的多路光信號進行中斷檢測,這一消息被監控系統處理后,將通過監控信道通知到全線各站點,控制各站的光放大器的輸出動率。另一種方法是在各種光放大器盤上均設計有輸入、輸出光信號監視點,通過監控子架,實現對線路信號中各波長通道的集中監視和分析,即從光放大器盤的光監視點引入光信號,進行在線分析,可獲知任一波長通道的工作狀態,如光功率大小、光波長值、光通路的信噪比等重要參數。當功率監測點位于0XC/OADM功放EDFA之前,監測并調整各個信道中的信號功牢或信號與噪聲的總功率時,這種方案對于各個通道的不均勻性具有很好的均衡效果。但是,如果整個復用段的光功率發生波動,會導致所有受影響的通過都進行相應的調整,這不僅增加了調整時間,還使調節過程復雜化。鏈路支持的波長數目增多時情況尤為突出。深圳偏振合束器光纖器件訂制價格應用的多為單模光纖,特點是損耗低、帶寬大、成本低。
1X2機械式光開關是一種具有光路切換作用的器件。在光纖傳輸系統中,用于多路光監控、LAN、多光源/探測器換接、以及以太網的保護轉換等。在光纖測試系統中,用于光纖及光纖器件測試、網絡測試、野外光纜測試、光纖傳感多點監控系統等。光開關可分為鎖定與非鎖定,在不加電壓的狀態下,斷電后仍能繼續工作。鎖定式:狀態為終點一次加電壓的通道出光非鎖定式:光開關的狀態始終為特定的一個通道出光,加電壓時切換到另一個通道,斷電后又彈回原來的通道出光。
以后的DWDM終端更可以承載總計80個波長之多的OC–48以達到200Gbps的傳輸速率或者高達40波長的OC–192以達到400Gbps的傳輸速率,這個帶寬已經足以在一秒鐘之內傳輸9萬卷的大百科全書。實現這種高速、高容量傳輸能力的關鍵技術就是光放大器。光放大器運行在特定光譜頻帶之上并根據現有的光纖進行了優化,這樣就可以使得光放大器有可能放大光波信號,從而在無須將其轉換為電信號的情況下擴大其傳輸范圍。超寬頻帶光纖放大器在實踐中運用證明承載100個通道(或者波長)的光波信號可以有效地被放大。使用這種放大器的網絡可以非常輕松地處理太比特級的信息。以這個速率傳輸,這種網絡甚至可能一次傳輸全世界所有的電視頻道節目或者同時傳送50萬部電影。雙纖單向是指所有光路同時在一根光纖上沿同一方向傳送。
相干光通信系統的基本結構:在發送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸到達接收端時,首先與一本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內的指定頻率。深圳保偏耦合器光纖器件現貨
偏振分束器也可以反過來用于將兩束正交偏振態的偏振光合束。飛博光電偏振分束器光纖器件解釋
光纖偏振器的主要參數是消光比和插入損耗,前者可用線偏輸入光,通過偏振器后所得比較大輸出光強與旋轉90°后所得的較小光強之比來衡量。適當控制殘留包層厚度,選擇介質層材料且控制其厚度,并蒸鍍適當的金屬膜層,可使光纖偏振器的消光比達到10萬倍(40dB)偏振器的插入損耗可小于ldB。光纖偏振器也可用一段保偏光纖繞在合適直徑的圓環上構成。用光纖偏振器與光纖型法拉第旋轉器組合可構成光纖型隔離器。光纖偏振器可分為彎曲型光纖偏振器,片式元件型光纖偏振器,利用纖芯與金屬或雙折射晶體相接觸原理的接觸型光纖偏振器等三類。飛博光電偏振分束器光纖器件解釋
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