光定向耦合器使光路之间按比例实现能量耦合,且分光路线与传输方向有关,可作成三端口或四端口器件。根据结构和工艺的不同,可分为拼接式、拉锥式、棱镜式、平面式等(图3)。光定向耦合器的主要参数是插入损耗、分光比和隔离度。主要用于单线双向传输及数据网等。星形耦合器使一个或几个光路中的光能耦合到同一边(或另一边)一个或几个光路中的近似星形器件。将能量耦合到同一边光路的称为反射式星形耦合器;将能量耦合到另一边光路的称非反射式星形耦合器。按其对称性又可分为1×n型和n×n型等。按结构与工艺的不同,星形耦合器可分为拉锥式、搅模棒式等(图4)。星形耦合器的主要参数与光定向耦合器相同。它主要用于星形光纤网络。在偏振复用中,这些正交分量可以作为两个不同的通道传递信号;石岩光纤偏振控制器光纤器件服务电话
相干光通信的另一个主要优点是可以提高接收机的选择性。在直接探测中,接收波段较大,为抑制噪声的干扰,探测器前通常需要放置窄带滤光片,但其频带仍然很宽。在相干外差探测中,探测的是信号光和本振光的混频光,因此只有在中频频带内的噪声才可以进入系统,而其它噪声均被带宽较窄的微波中频放大器滤除。可见,外差探测有良好的滤波性能,这在星间光通信的应用中会发挥重大作用。此外,由于相干探测优良的波长选择性,相干接收机可以使频分复用系统的频率间隔极快缩小,即密集波分复用(DWDM),取代传统光复用技术的大频率间隔,具有以频分复用实现更高传输速率的潜在优势。密集波分复用器光纤器件订制价格DWDM指的是一种光纤数据传输技术。
光纤信道主要包括光纤和光放大器,较常用的光放大器是掺饵光纤放大器。接收端将接收到的光信号再通过光PBS分为正交两路偏振光信号,然后在90°混频器将接收的光信号与本地震荡激光器混频,拍频后的光信号经平衡光电检测器检测形成四路电信号后,再经模数转换器(ADC)进行再采样,(为了让采样时刻的信噪比比较大,使用基带匹配滤波器做比较好接收)然后送入DSP单元进行离线处理。DSP单元中包括色散补偿、偏振解复用、定时恢复、载波频偏估计、载波相位恢复和误码率计算等。
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。光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件。
密集波分复用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)技术,也就是人们常说的DWDM,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术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。DWDM是光纤网络的重要组成部分,它可以让IP协议、ATM和同步光纤网络/同步数字序列(SONET/SDH)协议下承载的电子邮件、视频、多媒体、数据和语音等数据都通过统一的光纤层传输。要理解DWDM和光网互联的重要性,就必须在通信产业、特别是服务供应商当前面临何种问题这一大前提下来讨论DWDM技术所带来的强大功能。在网络的设计和建设时期,工程设计人员必须对网络未来的带宽需求作出合理的估计。光相干接收机的另一个优点是数字信号处理功能。广东机械式光开关光纤器件均价
保偏光纤耦合器的比较大特点在于能稳定地传输两个正交的线偏振光,并能保持各自的偏振态不变。石岩光纤偏振控制器光纤器件服务电话
光纤器件按功能分类,有光连接器、光耦合器、光开关、波分复用器和波分解复用器、光衰减器、光环行器、光隔离器和光调制器等。光连接器实现光纤与光纤或光纤与其他器件光学连接的器件。它的主要参数是插入损耗。光连接器品种甚多,按插孔的结构型式分,有O型、C型和V型等;按光纤种类和芯数分,有多模、单模光纤连接器,多芯、单芯光缆连接器等;按应用场合分,有通用式、现场装配式、密封式和穿墙式等。通用的多模单芯光缆连接器的插入损耗一般为0.5~1分贝(图2)。单模光纤连接器的比较低插入损耗可达0.3分贝。石岩光纤偏振控制器光纤器件服务电话
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