消偏器的工作方式为:将输入光束分成两个功率相等的正交偏振光束,使其中一个光束相对于另一个光束延迟,然后使用偏振合束器将两个光束重新组合。正交偏振光束之间的相对延迟大于光源的相干长度,从而在重新组合两个光束时消除它们之间的固定相位关系。光纤消偏器可以明显地减少偏振相关损耗(PDL)在偏振敏感光学组件和仪器中的影响,并且可用于消偏振泵浦激光器,以消除拉曼放大器的偏振灵敏度。其特点有:低偏振度(Dop)<5%,低回损,宽波长工作范围。插入损耗是光传输系统中波分复用器(WDM)插入引起的衰减。宝安密集波分复用器光纤器件应用
飞速(FS)保偏(PM)光纤跳线的材料优化是决定其应用的稳定性、一致性和可靠性的关键。运作中的保偏(PM)光纤跳线的优化程序主要有绕环、熔融拉锥、机械磨削抛光等方式,针对各种处理方式和应用方式,要求保偏(PM)光纤跳线具有很好的兼容性,即要求保偏(PM)光纤跳线涂敷层要有柔软性、耐摩擦、与玻璃纤维包层附着紧密、温度偏差不大等特点,还要求光纤玻璃材料部分具有易磨削抛光、不易崩边、不易开裂的特点,同时要求保偏(PM)光纤跳线在高温拉锥过程中保持绝热变化,损差小、串音劣化小的特点。石岩保偏耦合器光纤器件联系人DWDM是光纤网络的重要组成部分。
以后的DWDM终端更可以承载总计80个波长之多的OC–48以达到200Gbps的传输速率或者高达40波长的OC–192以达到400Gbps的传输速率,这个带宽已经足以在一秒钟之内传输9万卷的大百科全书。实现这种高速、高容量传输能力的关键技术就是光放大器。光放大器运行在特定光谱频带之上并根据现有的光纤进行了优化,这样就可以使得光放大器有可能放大光波信号,从而在无须将其转换为电信号的情况下扩大其传输范围。超宽频带光纤放大器在实践中运用证明承载100个通道(或者波长)的光波信号可以有效地被放大。使用这种放大器的网络可以非常轻松地处理太比特级的信息。以这个速率传输,这种网络甚至可能一次传输全世界所有的电视频道节目或者同时传送50万部电影。
DWDM光源WDM光网络对光源的要求是高速(大容量)、低啁啾(以提高传输距离)、工作波长稳定,为此要研究开发高速、低啁啾、工作波长可调且高度稳定的光源。从世界范围的发展趋势上看集成光源是优先方案,激光器与调制器的集成兼有了激光器波长稳定、可调与调制器的高速、低啁啾等功能。有多种集成光源:其一是DFB半导体激光器与电吸收调制器的单片集成。其二是DFB半导体激光器与M-Z型调制器的单片集成:也有分布布拉格反射器(DBR)激光器与调制器的单片集成以及有半导体与光纤栅构成的混合集成DBR激光器。偏振分束器也可以反过来用于将两束正交偏振态的偏振光合束。
相干光调制,通过较低频率的电磁场来调制光场的振幅(AM)、相位(PM)和频率(FM),这种调制技术需要的条件有以下几条:(1)光源的振幅、频率和相位是稳定的,无波动的;(2)通常利用电光效应进行外调制;(3)接收器需采用外差检测系统。当相干调制光信号传输到达接收端时,首先与─本振光信号进行相干耦合,然后由平衡接收机进行探测。根据本振光频率与信号光频率不等或相等,可分为外差检测和零差检测。前者光信号经光电转换后获得的是中频信号,还需二次解调才能被转换成基带信号。后者光信号经光电转换后被直接转换成基带信号,不用二次解调,但它要求本振光频率与信号光频率严格匹配,并且要求本振光与信号光的相位锁定。DWDM利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据。飞博光电粗波分复用器光纤器件质量
在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术。宝安密集波分复用器光纤器件应用
传统光调制采用功率调制技术,来自信息源的电信号按规定的时间间隔抽样,由一些分立的抽样信号代替了连续信号。这些抽样信号被转译为二元数字:数字1表示1个光脉冲,数字0表示没有脉冲。为了易于传输,可以用不同形式的脉冲表示1和0,这称为脉冲代码。这些脉冲在光纤中传输后到达输出端被接收,通过放大后重新生成与原来信号一样的脉冲。这种调制方式的优点是微弱信号再生与探测的可能性。它可以通过改变光源的注入电流来调制光源的输出功率。宝安密集波分复用器光纤器件应用
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