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光纖偏振控制器光纖器件交易價(jià)格

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-04-17

DWDM網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化是指根據(jù)實(shí)際線路光纜的各種參數(shù),例如衰耗和色散,利用科學(xué)的算法工具對(duì)DWDM鏈路進(jìn)行比較好化計(jì)算和配置,并在工程執(zhí)行期間進(jìn)行具體的優(yōu)化調(diào)整,盡可能消除或抑制信號(hào)傳輸過程中的失真和劣化,使DWDM網(wǎng)絡(luò)處于相對(duì)比較好工作狀態(tài),確保高質(zhì)量傳輸?shù)恼麄€(gè)過程。業(yè)務(wù)信號(hào)通過DWDM系統(tǒng)傳播的過程中,由于系統(tǒng)和傳輸媒介的特點(diǎn),會(huì)發(fā)生不同程度的信號(hào)失真。2.5Gb/s以下速率的信號(hào)因速率低而受失真的影響不大;而10Gb/s以上的高速率信號(hào)對(duì)這些信號(hào)失真非常敏感,受影響很大,因此系統(tǒng)優(yōu)化對(duì)保證高速率大容量DWDM網(wǎng)絡(luò)的高性能至關(guān)重要。造成信號(hào)失真的因素主要有如下兩大類:一是線性失真,二是非線性失真。偏振分束器用于將入射非偏振光分成兩束偏振態(tài)正交的偏振光,兩束出射的偏振光與入射光相互平行。光纖偏振控制器光纖器件交易價(jià)格

智能型光衰減器步進(jìn)式雙輪及雙輪連續(xù)式可變光衰減器的工藝很成熟,性能也很穩(wěn)定,使用極普遍,但由于采用了機(jī)械旋鈕調(diào)節(jié)衰減量、刻度盤讀數(shù)等方法,影響了精度。而智能型光衰減器則可以克服這種不足。智能型光衰減器原理圖它通過電路控制微型電機(jī),帶動(dòng)齒條,使濾光片平移,再將數(shù)據(jù)編碼盤檢測(cè)到的實(shí)際衰減量信號(hào)反饋到電路中進(jìn)行修正,從而達(dá)到自動(dòng)驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)檢測(cè)和顯示光衰減量的目的。因此,智能型光衰減器具有精度高、衰減量連續(xù)可調(diào)、體積小、便于攜帶、使用簡(jiǎn)單方便的特點(diǎn)。智能光衰減器的衰減單元采用圖4所示原理,與前面衰減器相比,除濾光片改用全程連續(xù)變化中性濾光片外,衰減單元中其它元件均一樣。由于所用濾光片的吸收效率隨濾光片的平移方向呈線性變化,所以,當(dāng)電機(jī)沿著垂直于光路的方向帶動(dòng)濾光片移動(dòng)時(shí),就達(dá)到了衰減光信號(hào)的目的。偏振合束器光纖器件要求用于外調(diào)制的激光器,我們就稱為EML(External Modulation Laser)激光器。

相干光通信的另一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可以提高接收機(jī)的選擇性。在直接探測(cè)中,接收波段較大,為抑制噪聲的干擾,探測(cè)器前通常需要放置窄帶濾光片,但其頻帶仍然很寬。在相干外差探測(cè)中,探測(cè)的是信號(hào)光和本振光的混頻光,因此只有在中頻頻帶內(nèi)的噪聲才可以進(jìn)入系統(tǒng),而其它噪聲均被帶寬較窄的微波中頻放大器濾除??梢姡獠钐綔y(cè)有良好的濾波性能,這在星間光通信的應(yīng)用中會(huì)發(fā)揮重大作用。此外,由于相干探測(cè)優(yōu)良的波長選擇性,相干接收機(jī)可以使頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻率間隔極快縮小,即密集波分復(fù)用(DWDM),取代傳統(tǒng)光復(fù)用技術(shù)的大頻率間隔,具有以頻分復(fù)用實(shí)現(xiàn)更高傳輸速率的潛在優(yōu)勢(shì)。

波長轉(zhuǎn)換全光波長轉(zhuǎn)換模塊在接入端應(yīng)用是對(duì)從路由器或其它設(shè)備來的光信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,將非匹配波長上的光信號(hào)轉(zhuǎn)換到符合ITU規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)波長上然后插入到光耦合器中;而當(dāng)它用于波長交換節(jié)點(diǎn)時(shí),它對(duì)光通路進(jìn)行交換和執(zhí)行波長重用功能,因此它在波長路由全光網(wǎng)中有著非常巨大的作用。寬帶透明性和快速響應(yīng)是波長轉(zhuǎn)換器的基本要求。在全光波長交換的多種(包括交叉增益調(diào)制、交叉相位調(diào)制、四波混頻、非線性光學(xué)環(huán)鏡)技術(shù)中,較有前途的全光轉(zhuǎn)發(fā)器是在半導(dǎo)體光放大器(SOAs)中基于交叉相位調(diào)制原理集成進(jìn)Mach-Zehnder干涉儀(MZI)或Michelson干涉儀(MI)而構(gòu)成的帶波長轉(zhuǎn)換器,它被公認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高速、大容量光網(wǎng)絡(luò)中波長轉(zhuǎn)換的理想方案。在接收端再用某種方法,將各個(gè)不同波長的光信號(hào)分開的通信技術(shù)。波分復(fù)用器采用的就是這個(gè)技術(shù)。

在光通信領(lǐng)域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠(yuǎn)都是科研者的追求目標(biāo)。盡管波分復(fù)用(WDM)技術(shù)和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應(yīng)用已經(jīng)極大的提高了光通信系統(tǒng)的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會(huì)議等通信技術(shù)的應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)的普及產(chǎn)生的信息快速式增長,對(duì)作為整個(gè)通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統(tǒng)采用強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(cè),即發(fā)送端調(diào)制光載波強(qiáng)度,接收機(jī)對(duì)光載波進(jìn)行包絡(luò)檢測(cè)。盡管這種結(jié)構(gòu)具有簡(jiǎn)單、容易集成等優(yōu)點(diǎn),但是由于只能采用ASK調(diào)制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統(tǒng)光通信技術(shù)勢(shì)必會(huì)被更先進(jìn)的技術(shù)所代替。然而在通信泡沫破滅的如今,新的光通信技術(shù)的應(yīng)用不可避免的會(huì)帶來對(duì)新型通信設(shè)備的需求,面對(duì)居高不下的光器件價(jià)格,大規(guī)模通信設(shè)備更換所需要的高額成本,是運(yùn)營商所不能接受的,因此對(duì)設(shè)備制造商而言,光纖通信新技術(shù)的研發(fā)也面臨著很大的風(fēng)險(xiǎn)。如何在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上提高光通信系統(tǒng)的性能成為了切實(shí)的問題。DWDM利用激光的波長按照比特位并行傳輸或者字符串行傳輸方式在光纖內(nèi)傳送數(shù)據(jù)。光纖偏振控制器光纖器件交易價(jià)格

插入損耗是光傳輸系統(tǒng)中波分復(fù)用器(WDM)插入引起的衰減。光纖偏振控制器光纖器件交易價(jià)格

保偏光纖耦合器是實(shí)現(xiàn)線偏振光耦合、分光以及復(fù)用的關(guān)鍵器件。它的比較大特點(diǎn)在于能穩(wěn)定地傳輸兩個(gè)正交的線偏振光,并能保持各自的偏振態(tài)不變,從而成為各種軍0用干涉型傳感器、相干光通信、光纖陀螺以及光纖水聽器等所需的關(guān)鍵光學(xué)器件。保偏光纖可以保持兩個(gè)與軸平行的正交線偏振光偏振態(tài)基本不變,但是保偏耦合器其實(shí)只能用于一個(gè)線偏振方向入射,另外一個(gè)正交的偏振方向分光比不對(duì)。具有的特點(diǎn)如下:低插入損耗,高消光比,高穩(wěn)定性和重復(fù)性。光纖偏振控制器光纖器件交易價(jià)格

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