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石岩光纤器件分类

来源: 发布时间:2023-05-01

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。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。石岩光纤器件分类

基于微电子机械系统MEMS(Micro-elecromechan-icalsystems)技术的微镜阵列光开关技术也是技术发展的一个热点。在光网络中使用MEMS技术相对于传统的电子设备具有低成本、快速、体积小、通信容量大,而且具有体积小、灵活可变、对比特率和协议透明、跨越电子限制提高网络速度等优点。但开关速度还达不到要求。微机械技术还可做可变光衰减器,其工作原理是利用静电引力改变微机械中的遮蔽片的位置,以遮蔽光纤的导光面积,从而改变光衰减。该器件可由光信号控制,可用以制作:光衰减器、光功率稳定器、光功率均衡器和光波段开关。石岩光纤器件分类光开关是一种具有一个或多个可选的传输端口的光学器件。

相干光通信系统的基本结构:在发送端,采用外调制方式将信号调制到光载波上进行传输。当信号光传输到达接收端时,首先与一本振光信号进行相干耦合,然后由平衡接收机进行探测。相干光通信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。

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。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。

光纤偏振器的主要参数是消光比和插入损耗,前者可用线偏输入光,通过偏振器后所得比较大输出光强与旋转90°后所得的较小光强之比来衡量。适当控制残留包层厚度,选择介质层材料且控制其厚度,并蒸镀适当的金属膜层,可使光纤偏振器的消光比达到10万倍(40dB)偏振器的插入损耗可小于ldB。光纤偏振器也可用一段保偏光纤绕在合适直径的圆环上构成。用光纤偏振器与光纤型法拉第旋转器组合可构成光纤型隔离器。光纤偏振器可分为弯曲型光纤偏振器,片式元件型光纤偏振器,利用纤芯与金属或双折射晶体相接触原理的接触型光纤偏振器等三类。DWDM是光纤网络的重要组成部分。石岩可调光衰减器光纤器件工作原理

隔离度指各个波道信号之间的隔离程度。石岩光纤器件分类

T形耦合器使两个端机接到一个主传输线路上去的器件。主要结构和参数与星形耦合器相同,主要用于母线网络。光开关使一个或几个光路中的光能接通、切断或转换到另一个或几个光路中去的器件。按转换型式可分为1×n型和n×n型(矩阵开关);按转换机理可分为机械式和折射率式。光开关的主要参数是插入损耗、隔离度、重复性、转换时间和寿命。它主要用于光路的切换。波分复用器使两个或两个以上不同波长的光载波共用一个光路的器件。按色散元件分有棱镜式、光栅式和干涉模式等。其主要参数是插入损耗、隔离度等。它主要用于单线双向传输和光纤网络传输。波分解复用器使共用一个光路的不同波长的多个光载波分到各自光路中去的器件。其主要参数、结构和用途均与波分复用器相同。石岩光纤器件分类

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