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C波段MINI OSA光纖器件新報價
光定向耦合器使光路之間按比例實現能量耦合,且分光路線與傳輸方向有關,可作成三端口或四端口器件。根據結構和工藝的不同,可分為拼接式、拉錐式、棱鏡式、平面式等(圖3)。光定向耦合器的主要參數是插入損耗、分光比和隔離度。主要用于單線雙向傳輸及數據網等。星形耦合器使一個或幾個光路中的光能耦合到同一邊(或另一邊)一個或幾個光路中的近似星形器件。將能量耦合到同一邊光路的稱為反射式星形耦合器;將能量耦合到另一邊光路的稱非反射式星形耦合器。按其對稱性又可分為1×n型和n×n型等。按結構與工藝的不同,星形耦合器可分為拉錐式、攪模棒式等(圖4)。星形耦合器的主要參數與光定向耦合器相同。它主要用于星形光纖網絡。石巖C波段MINI OSA光纖器件新報價光衰減器是用于對光功率進行衰減的器件。
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點時,它對光通路進行交換和執行波長重用功能,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、非線性光學環鏡)技術中,較有前途的全光轉發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,它被公認為是實現高速、大容量光網絡中波長轉換的理想方案。
發射端主要包括激光器和光調制器??梢钥闯黾す馄靼l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。WDM系統的傳輸媒質為光纖。
電信產業采納了SONET或SDH標準以提供標準的同步光纖網絡,通過它所具有的靈活性以匹配當前和未來的數字信號。SONET和SDH是兩種密切相關的標準,就是這兩種標準為傳輸網絡奠定了基礎。這兩種標準決定了傳輸接口的參數、傳輸的速率、傳輸數據的格式和信號復用方式乃至實現高速傳輸所需要的運行、管理、維護和提供(OAM&P)特性。同步傳輸模式意味著通過光纜系統流動的激光信號和外部時鐘保持著同步。這樣做的優點是通過光纜系統傳輸語音、數據和圖象的數據流可以很平穩、規則的方式流動,結果每一束激光都可以很容易地被對端識別出來。CWDM技術的很大問題是其相對于DWDM設備的成本優勢仍不夠明顯。廣東C波段MINI OSA光纖器件推廣
DWDM可以把多個光信號搭配起來傳輸。石巖C波段MINI OSA光纖器件新報價
飛速(FS)保偏(PM)光纖跳線的材料優化是決定其應用的穩定性、一致性和可靠性的關鍵。運作中的保偏(PM)光纖跳線的優化程序主要有繞環、熔融拉錐、機械磨削拋光等方式,針對各種處理方式和應用方式,要求保偏(PM)光纖跳線具有很好的兼容性,即要求保偏(PM)光纖跳線涂敷層要有柔軟性、耐摩擦、與玻璃纖維包層附著緊密、溫度偏差不大等特點,還要求光纖玻璃材料部分具有易磨削拋光、不易崩邊、不易開裂的特點,同時要求保偏(PM)光纖跳線在高溫拉錐過程中保持絕熱變化,損差小、串音劣化小的特點。石巖C波段MINI OSA光纖器件新報價
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