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。保偏光纖耦合器的比較大特點在于能穩定地傳輸兩個正交的線偏振光,并能保持各自的偏振態不變。石巖保偏光纖跳線光纖器件使用方法
光分插復用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)光分插復用器OADMs(OpticalAddDropMuxs)實現在WDM光纖中有選擇地上/下(droporadd)特定的任何速率、格式和協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??烧{波長工作的OADM器件正在開發之中,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。石巖保偏光纖跳線光纖器件使用方法在波分復用中應用不同的頻率ω可以在不同渠道數據傳輸這些頻率/波長;
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。
DWDM探測器波長可調諧的窄帶光探測器是WDM光網絡中一種高效率、高信噪比的下載話路的光接收技術。為了使系統的尺寸很快降低,可考慮將前置放大電路和探測器集成在一起。該類器件的每個探測器必須對應不同的信道,所以探測器必須是窄帶的,同時響應的峰值波長必須對準信道的中心波長,所以響應帶寬必須在一定范圍內可調諧。此外要求探測器間的串擾要小。共振腔增強型(RCE)光探測器集窄帶可調諧濾波器與探測器于一體,是這類探測器的優先方案。WDM是將一系列載有信息、但波長不同的光信號合成一束,沿著單根光纖傳輸。
光衰減器是一種非常重要的纖維光學無源器件,它可按用戶的要求將光信號能量進行預期地衰減,常用于吸收或反射掉光功率余量、評估系統的損耗及各種測試中。目前,系列化光衰減器已廣泛應用于光通信領域,給用戶帶來了方便。一種插入光路中可使光信號功率按設定要求衰減的光器件。用它來調節光通信系統或測試系統所傳輸的光信號的功率,使系統達到良好的工作狀態。也常用以檢測光接收機的靈敏度和動態范圍。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。其主要性能參數是衰減量和精度。通常在玻璃基片上蒸發或濺射金屬膜或采用有高吸收作用的摻雜玻璃制成衰減片。通過控制鍍膜厚度或控制玻璃的摻雜量及其厚度的方法來獲得所需的衰減量。也有用兩段光纖對接時的耦合損耗來制成衰減器的。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。石巖保偏光纖跳線光纖器件使用方法
插入損耗是光傳輸系統中波分復用器(WDM)插入引起的衰減。石巖保偏光纖跳線光纖器件使用方法
光纖器件按功能分類,有光連接器、光耦合器、光開關、波分復用器和波分解復用器、光衰減器、光環行器、光隔離器和光調制器等。光連接器實現光纖與光纖或光纖與其他器件光學連接的器件。它的主要參數是插入損耗。光連接器品種甚多,按插孔的結構型式分,有O型、C型和V型等;按光纖種類和芯數分,有多模、單模光纖連接器,多芯、單芯光纜連接器等;按應用場合分,有通用式、現場裝配式、密封式和穿墻式等。通用的多模單芯光纜連接器的插入損耗一般為0.5~1分貝(圖2)。單模光纖連接器的比較低插入損耗可達0.3分貝。石巖保偏光纖跳線光纖器件使用方法
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