光纖器件有兩個基本參數(shù),即插入損耗和隔離度。光纖傳輸系統(tǒng)要求插入損耗小、隔離度大。插入損耗光纖器件插入光纖傳輸系統(tǒng)所引起的光功率損耗。通常用器件輸出功率與輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示,即對于多端輸出的器件,應是各輸出端功率之和。產(chǎn)生插入損耗的主要原因是器件中光的漏泄、輻射、散射和像差等。插入損耗通常采用截斷法、臨時接點法(或兩點法)來測量,測量在穩(wěn)態(tài)模式分布的條件下進行。隔離度某些光纖元件插入光纖傳輸系統(tǒng)后,引起光從一個光路漏泄到另一個光路,常稱串音。通常用漏泄到另一個光路的功率P1與主光路輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示:產(chǎn)生串音的主要原因是器件中光纖端面的菲涅爾反射、各光路之間的包層厚度不當以及對漏泄和輻射模的吸收性能不佳等。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(shù)據(jù)。廣東機械式光開關光纖器件價格表格
以光網(wǎng)絡構建未來高速、大容量的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)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(wǎng)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(wǎng)絡干線傳輸?shù)摹⑺俾士蛇_4OGbit/s的、波長可調諧的、高穩(wěn)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(tǒng)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(tǒng)。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(fā)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(tǒng)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。廣東C波段MINI OSA光纖器件交易價格保偏光纖耦合器是實現(xiàn)線偏振光耦合、分光以及復用的關鍵器件。
光衰減器使光路的光能按一定比例衰減的器件。按衰減量的可調性可分為固定式、分級可調式和連續(xù)可調式。其主要參數(shù)是衰減量及其精度。它主要用于調整中繼區(qū)間的損耗、評價光纖傳輸系統(tǒng)損耗和校正光功率計等。光纖器件除應用于光纖通信外,還可應用于非通信領域,如傳感技術、數(shù)據(jù)處理和計算技術等。特別是光纖傳感器尤其受到人們注意,它的進展將會促進光纖器件的發(fā)展。此外為了適應單模光纖傳輸系統(tǒng)的需要,光纖器件將在平面型器件的基礎上向混合集成光路方向發(fā)展,對光纖傳輸系統(tǒng)會產(chǎn)生重要的影響。
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(jīng)極大的提高了光通信系統(tǒng)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(lián)網(wǎng)的普及產(chǎn)生的信息快速式增長,對作為整個通信系統(tǒng)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(tǒng)采用強度調制/直接檢測,即發(fā)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(yōu)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(tǒng)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(guī)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(fā)也面臨著很大的風險。如何在現(xiàn)有的設備基礎上提高光通信系統(tǒng)的性能成為了切實的問題。在接收端再用某種方法,將各個不同波長的光信號分開的通信技術。波分復用器采用的就是這個技術。
典型的數(shù)字相干光通信系統(tǒng)的框圖,主要包括光發(fā)射機、光纖信道以及光接收機三個部分。(與直接探測系統(tǒng)的主要區(qū)別在于調制方式與檢測方式。調制方式:相干光通信系統(tǒng)的的發(fā)射機一般采用外調制,光輻射產(chǎn)生之后,再利用發(fā)送的信號來改變光載波的頻率、相位或幅度,而直接檢測系統(tǒng)一般采用直接調制檢測方式:相干系統(tǒng)的接收機采用相干檢測與直接檢測較主要的區(qū)別在于增加了本振光源。本振光與接收到的信號光經(jīng)光混頻器混頻,信號從光載頻下變頻到微波載頻,隨后經(jīng)光電檢測器檢測到中心頻率,即是信號光與本振光的頻率之差。然后中頻信號經(jīng)過解調和補償算法,就可以得到基帶信號輸出。)光開關是一種光路轉換器件。寶安光纖器件服務電話
DWDM光源 WDM光網(wǎng)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(wěn)定。廣東機械式光開關光纖器件價格表格
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(xiàn)在WDM光纖中有選擇地上/下(droporadd)特定的任何速率、格式和協(xié)議類型的所需光波長信道。它是高速大容量WDM光纖網(wǎng)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(fā)之中,并且已取得突破性進展。另外WDM光網(wǎng)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(jīng)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(wǎng)絡阻塞和合理利用網(wǎng)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(xiàn)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(xiàn)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。廣東機械式光開關光纖器件價格表格
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