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IQ发射机光纤器件优势

来源: 发布时间:2023-07-02

光纤器件有两个基本参数,即插入损耗和隔离度。光纤传输系统要求插入损耗小、隔离度大。插入损耗光纤器件插入光纤传输系统所引起的光功率损耗。通常用器件输出功率与输入功率Pi之比的对数值来表示,即对于多端输出的器件,应是各输出端功率之和。产生插入损耗的主要原因是器件中光的漏泄、辐射、散射和像差等。插入损耗通常采用截断法、临时接点法(或两点法)来测量,测量在稳态模式分布的条件下进行。隔离度某些光纤元件插入光纤传输系统后,引起光从一个光路漏泄到另一个光路,常称串音。通常用漏泄到另一个光路的功率P1与主光路输入功率Pi之比的对数值来表示:产生串音的主要原因是器件中光纤端面的菲涅尔反射、各光路之间的包层厚度不当以及对漏泄和辐射模的吸收性能不佳等。DWDM探测器波长可调谐的窄带光探测器是WDM光网络中一种高效率、高信噪比的下载话路的光接收技术。IQ发射机光纤器件优势

DWDM网络优化是指根据实际线路光缆的各种参数,例如衰耗和色散,利用科学的算法工具对DWDM链路进行比较好化计算和配置,并在工程执行期间进行具体的优化调整,尽可能消除或抑制信号传输过程中的失真和劣化,使DWDM网络处于相对比较好工作状态,确保高质量传输的整个过程。业务信号通过DWDM系统传播的过程中,由于系统和传输媒介的特点,会发生不同程度的信号失真。2.5Gb/s以下速率的信号因速率低而受失真的影响不大;而10Gb/s以上的高速率信号对这些信号失真非常敏感,受影响很大,因此系统优化对保证高速率大容量DWDM网络的高性能至关重要。造成信号失真的因素主要有如下两大类:一是线性失真,二是非线性失真。飞博光电光纤器件光纤偏振器是利用特殊的光纤结构使输入光变为线偏振光(即起偏振)的光器件。

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。

在光通信领域,更大的带宽、更长的传输距离、更高的接收灵敏度,永远都是科研者的追求目标。尽管波分复用(WDM)技术和掺铒光纤放大器(EDFA)的应用已经极大的提高了光通信系统的带宽和传输距离,但是近十年来伴随着视频会议等通信技术的应用和互联网的普及产生的信息快速式增长,对作为整个通信系统基础的物理层提出了更高的传输性能要求。目前光通信系统采用强度调制/直接检测,即发送端调制光载波强度,接收机对光载波进行包络检测。尽管这种结构具有简单、容易集成等优点,但是由于只能采用ASK调制格式,其单路信道带宽很有限。因此这种传统光通信技术势必会被更先进的技术所代替。然而在通信泡沫破灭的如今,新的光通信技术的应用不可避免的会带来对新型通信设备的需求,面对居高不下的光器件价格,大规模通信设备更换所需要的高额成本,是运营商所不能接受的,因此对设备制造商而言,光纤通信新技术的研发也面临着很大的风险。如何在现有的设备基础上提高光通信系统的性能成为了切实的问题。也有用两段光纤对接时的耦合损耗来制成衰减器的。

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。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。深圳粗波分复用器光纤器件零售价

数字相干接收机的解调过程是完全线性的;IQ发射机光纤器件优势

典型的数字相干光通信系统的框图,主要包括光发射机、光纤信道以及光接收机三个部分。(与直接探测系统的主要区别在于调制方式与检测方式。调制方式:相干光通信系统的的发射机一般采用外调制,光辐射产生之后,再利用发送的信号来改变光载波的频率、相位或幅度,而直接检测系统一般采用直接调制检测方式:相干系统的接收机采用相干检测与直接检测较主要的区别在于增加了本振光源。本振光与接收到的信号光经光混频器混频,信号从光载频下变频到微波载频,随后经光电检测器检测到中心频率,即是信号光与本振光的频率之差。然后中频信号经过解调和补偿算法,就可以得到基带信号输出。)IQ发射机光纤器件优势

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