光开关光波导开关集成面阵也是构成OXC和OADM的关键部件,实用的光开关阵列,大都是用LiNbO3光波导开关实现的。这种光开关矩阵实现大规模单片集成难度较大,尤其难以与操作电路实现OEIC集成,也有采用SiO2/Si的热光开关,但响应速度较慢,约为毫秒量级,只适用于信道切换,对信元/包的交换,其响应速度不能满足要求,要实现信元/包交换至少响应时间要达到微秒量级。而准实时交换(如在计算机网络中的交换)则要达到纳秒量级。网络中信息资源的利用率决定于OXC的集成规模和运行的灵活程度,所以较终的OXC应当是单片集成的。技术关键是发展高速响应Si基彼导光开关,而利用电注入折变效应构成的SOI型SiO2/Si波导光开关,可以实现小于微秒的光开关运作,有望实现大规模单片集成。数字相干接收机的解调过程是完全线性的;深圳密集波分复用器光纤器件分类
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。广东偏振合束器光纤器件使用方法光纤偏振器的主要参数是消光比和插入损耗。
运营商要想在商业运营上获得成功,其中的一个关键要旨就是需要一个统一的承载平台,这个平台能够统一承载各种通信技术并且同这些通信技术接口,而且,该平台还应该让运营商具备能把当前和新一代技术集成起来的能力。[2]面对以上三个问题:日益增长的服务需求、光缆余量用尽、统一的层次型带宽管理。服务供应商必须找到一条在经济上可行的解决方案。降低光缆耗用率的一个显而易见的措施就是铺设更多的光缆,对那些铺设新光缆的成本可以保持比较低的网络来说,这一措施可以证明是较为经济的解决方案。但是,铺设新光缆却并不能促使服务供应商一定能提供新型服务,或者也不能让运营商们获得光传输层带宽的统一管理能力。第二项措施是使用时分复用技术TDM来增加数据传输速率,TDM把时间划分为更小的间隔以便更多的数据得以在同一时间内被传输,结果就增加了光缆的有效容量。其实,这也就是产业内已经采用的方案(DS–1、DS–2和DS–3等)。
以公路做比喻,一根光纤也可以看作一条多车道的公路。通常意义上的TDM系统使用该公路的一个车道,通过在这一个车道上加快汽车的驾驶速率来增加带宽。在光缆网络中,DWDM的采用好比为把后面的汽车放到了公路上没有使用的车道上(增加了铺设光纤的波长数目)得以获得难以置信的巨大带宽。另外还有一个好处:这条公路并不关心跑在自己上面的车流都是些什么类型。结果呢,跑在DWDM这条公路上的“车子“们可以装载ATM信元、SONET和IP包。光纤削偏器可用于削偏泵浦激光器。
电信产业采纳了SONET或SDH标准以提供标准的同步光纤网络,通过它所具有的灵活性以匹配当前和未来的数字信号。SONET或者SDH通过定义标准的传输速率和光纤接口来实现以上的目标。比方说,终止SONET网络的终端会引入多种电子信号和光信号,这些信号在成为STS–1的数据负载(SONET网络帧结构的有机组成部分)之前会以电信号的方式被复用,STS–1负载随后被复用并以单一速率在单根光纤中传输,这些标准速率是:OC–3、OC–12、OC–48乃至较终高达OC–192。SDH具有和STM–n类似的帧结构,其信号速率可以达到STS–1到STM–64范围之内。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。宝安保偏光纤跳线光纤器件使用方法
DWDM首先把引入的光信号分配给特定频带内的指定频率。深圳密集波分复用器光纤器件分类
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。深圳密集波分复用器光纤器件分类
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