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。DWDM光源 WDM光網絡對光源的要求是高速(大容量)、低啁啾(以提高傳輸距離)、工作波長穩定。石巖光纖器件分類
基于微電子機械系統MEMS(Micro-elecromechan-icalsystems)技術的微鏡陣列光開關技術也是技術發展的一個熱點。在光網絡中使用MEMS技術相對于傳統的電子設備具有低成本、快速、體積小、通信容量大,而且具有體積小、靈活可變、對比特率和協議透明、跨越電子限制提高網絡速度等優點。但開關速度還達不到要求。微機械技術還可做可變光衰減器,其工作原理是利用靜電引力改變微機械中的遮蔽片的位置,以遮蔽光纖的導光面積,從而改變光衰減。該器件可由光信號控制,可用以制作:光衰減器、光功率穩定器、光功率均衡器和光波段開關。石巖光纖器件分類光開關是一種具有一個或多個可選的傳輸端口的光學器件。
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。
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/Q調制器的馬赫-增德爾調制器(MZM),在直流偏置電壓的驅動下,將信號調制到光載波上,調制完成的兩路正交偏振光信號再經過偏振合束器(PBC)耦合成一路光信號,再將輸出的光信號發射入光纖信道進行傳輸。DWDM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。
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。DWDM是光纖網絡的重要組成部分。石巖可調光衰減器光纖器件工作原理
隔離度指各個波道信號之間的隔離程度。石巖光纖器件分類
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。石巖光纖器件分類
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