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保偏光纖跳線光纖器件優勢

來源: 發布時間:2023-05-27

在光通信領域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠都是科研者的追求目標。盡管波分復用(WDM)技術和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應用已經極大的提高了光通信系統的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會議等通信技術的應用和互聯網的普及產生的信息快速式增長,對作為整個通信系統基礎的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統采用強度調制/直接檢測,即發送端調制光載波強度,接收機對光載波進行包絡檢測。盡管這種結構具有簡單、容易集成等優點,但是由于只能采用ASK調制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統光通信技術勢必會被更先進的技術所代替。然而在通信泡沫破滅的如今,新的光通信技術的應用不可避免的會帶來對新型通信設備的需求,面對居高不下的光器件價格,大規模通信設備更換所需要的高額成本,是運營商所不能接受的,因此對設備制造商而言,光纖通信新技術的研發也面臨著很大的風險。如何在現有的設備基礎上提高光通信系統的性能成為了切實的問題。光衰減器是用于對光功率進行衰減的器件。保偏光纖跳線光纖器件優勢

目前,光衰減器的市場是越來越大,在無源器件中,其產量次于連接器、耦合器,偏振控制器等。由于光固定衰減器具有價格低廉、性能穩定、使用簡便的優點,所以,其市場比可變光衰減器大一些。而光可變衰減器由于其靈活性,市場需求仍穩步增長。衰減器是光通信系統中不可缺少的重要無源器件之一,有著很寬闊的應用前景。近年來,國外一些大的光學器件公司仍在不斷開發各種新型的高性能光衰減器產品,以求獲得性能更高、體積更小、價格更適宜的光衰減器。寶安C波段MINI OSA光纖器件要求DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內的指定頻率。

以光網絡構建未來高速、大容量的信息網絡系統需要重點解決高速光傳輸、復用與解復用技術。基于光的分插復用(OADM)技術,網絡間的光交叉互連(OXC)技術,集成化的窄帶、高速、波長可調的低噪聲探測器技術,以及可用于光纖網絡干線傳輸的、速率可達4OGbit/s的、波長可調諧的、高穩定的增益耦合DFB激光器/光調制器的集成光源。光纖傳輸通常認為單模光纖SMF色散很大,對減少四波混頻(FWM)引起的干擾有好處,但需要很多的補償光纖。實際的實驗表明SMF(G.652)和DSF(G.653)用于WDM系統時,其SPM,XPM的危害較小,不像想象的那么嚴重。過去理論和實驗表明DSF光纖的FWM干擾嚴重,不宜作WDM系統。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)、色散補償是長距離大容量WDM系統必然遇到的問題,如果想得到一個又寬又平的波段。那么對色散補償器件的色散和色散斜率同時有一定要求。

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。光衰減器可分為固定型衰減器、分級可調型衰減器、連續可調型衰減器、連續與分級組合型衰減器等。

運營商要想在商業運營上獲得成功,其中的一個關鍵要旨就是需要一個統一的承載平臺,這個平臺能夠統一承載各種通信技術并且同這些通信技術接口,而且,該平臺還應該讓運營商具備能把當前和新一代技術集成起來的能力。[2]面對以上三個問題:日益增長的服務需求、光纜余量用盡、統一的層次型帶寬管理。服務供應商必須找到一條在經濟上可行的解決方案。降低光纜耗用率的一個顯而易見的措施就是鋪設更多的光纜,對那些鋪設新光纜的成本可以保持比較低的網絡來說,這一措施可以證明是較為經濟的解決方案。但是,鋪設新光纜卻并不能促使服務供應商一定能提供新型服務,或者也不能讓運營商們獲得光傳輸層帶寬的統一管理能力。第二項措施是使用時分復用技術TDM來增加數據傳輸速率,TDM把時間劃分為更小的間隔以便更多的數據得以在同一時間內被傳輸,結果就增加了光纜的有效容量。其實,這也就是產業內已經采用的方案(DS–1、DS–2和DS–3等)。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。保偏光纖跳線光纖器件代加工

偏振分束器用于將入射非偏振光分成兩束偏振態正交的偏振光,兩束出射的偏振光與入射光相互平行。保偏光纖跳線光纖器件優勢

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。保偏光纖跳線光纖器件優勢

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