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深圳MZM发射机光纤器件代加工

来源: 发布时间:2023-02-25

光纤器件有光纤型、棒透镜型和平面型等结构。光纤型器件是光纤经过研磨抛光、热熔拉锥或镀膜等工艺制成的。加工较为简便,无需特殊材料,因而成本较低。棒透镜型器件是用棒透镜或配以必要的其他微光学元件制成。棒透镜是横断面折射率呈抛物型分布、对传输光束有自聚焦作用的圆柱形透镜,又称自聚焦透镜(图1)。这种透镜的特点是焦距小、数值孔径大、像差小、加工和连接方便、调准容易。由两根长度为1/4节距的棒透镜所构成的准直-聚焦平行光路适用于多种光纤器件。平面型器件以铌酸锂等作衬底材料,用集成电路工艺制成。其特点是体积小、抗外界干扰性能好,是集成光学器件的一种初级形式,又称薄膜光波导无源器件。光纤传输特性:衰减、色散、非线性效应。深圳MZM发射机光纤器件代加工

光相干接收机的另一个优点是数字信号处理功能。数字相干接收机的解调过程是完全线性的;所有传输光信号的复杂幅度信息包括偏振态在检测后被保存分析,因此可以进行各种信号补偿处理,比如做色度色散补偿和偏振模式色散补偿。这就使得长距离传输的链路设计变得更加简单统一,因为传统的非相干光通信是要通过光路补偿器件来进行色散补偿等工作的。(传统传输链路的色散问题,即光信号各个组成成分在光纤中传输时,抵达时间不一样。)石岩密集波分复用器光纤器件价格偏振合束(或者偏振耦合)是将两线偏振激光光束合在一起的技术。

发射端主要包括激光器和光调制器。可以看出激光器发出的连续光经过光偏振分束器(PBS)之后分成上下两路正交偏振的光。在相同传输带宽的情况下,利用光的这种正交偏振态来传输数据,能够使传输数据速率翻倍,提高了传输系统的频带利用率。然后产生的两路正交偏振光束分别进入I/Q调制器的马赫-增德尔调制器(MZM),在直流偏置电压的驱动下,将信号调制到光载波上,调制完成的两路正交偏振光信号再经过偏振合束器(PBC)耦合成一路光信号,再将输出的光信号发射入光纤信道进行传输。

波长转换全光波长转换模块在接入端应用是对从路由器或其它设备来的光信号进行转换,将非匹配波长上的光信号转换到符合ITU规定的标准波长上然后插入到光耦合器中;而当它用于波长交换节点时,它对光通路进行交换和执行波长重用功能,因此它在波长路由全光网中有着非常巨大的作用。宽带透明性和快速响应是波长转换器的基本要求。在全光波长交换的多种(包括交叉增益调制、交叉相位调制、四波混频、非线性光学环镜)技术中,较有前途的全光转发器是在半导体光放大器(SOAs)中基于交叉相位调制原理集成进Mach-Zehnder干涉仪(MZI)或Michelson干涉仪(MI)而构成的带波长转换器,它被公认为是实现高速、大容量光网络中波长转换的理想方案。简单的WDM系统里面主要有收发器、WDM波分复用器、跳线、暗光纤组件。

光网络中通道的不均衡性可严重恶化网络性能,因此通道的均衡性是光网络性能好坏的重要依据,已经提出了许多均衡方案,如AOTF滤波器、MZ滤波器、F-P滤波器调谐方案,以及衰减器调谐方案等,这些方案都是利用光元源器件如可调衰减器以及有源器件如SOA的基于通道级均衡。一种方法是在终端机上的OMUX盘对输入的多路光信号进行中断检测,这一消息被监控系统处理后,将通过监控信道通知到全线各站点,控制各站的光放大器的输出动率。另一种方法是在各种光放大器盘上均设计有输入、输出光信号监视点,通过监控子架,实现对线路信号中各波长通道的集中监视和分析,即从光放大器盘的光监视点引入光信号,进行在线分析,可获知任一波长通道的工作状态,如光功率大小、光波长值、光通路的信噪比等重要参数。当功率监测点位于0XC/OADM功放EDFA之前,监测并调整各个信道中的信号功牢或信号与噪声的总功率时,这种方案对于各个通道的不均匀性具有很好的均衡效果。但是,如果整个复用段的光功率发生波动,会导致所有受影响的通过都进行相应的调整,这不仅增加了调整时间,还使调节过程复杂化。链路支持的波长数目增多时情况尤为突出。隔离度指各个波道信号之间的隔离程度。飞博光电C波段MINI OSA光纤器件交易价格

集成式DWDM系统没有采用波长转换技术。深圳MZM发射机光纤器件代加工

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。深圳MZM发射机光纤器件代加工

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