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。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;石岩可调光衰减器光纤器件
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。石岩机械式光衰减器光纤器件是什么集成IQ发射机是由FTM7961调制器,放大器,和IQ调制偏置控制器组合而成。
智能型光衰减器步进式双轮及双轮连续式可变光衰减器的工艺很成熟,性能也很稳定,使用极普遍,但由于采用了机械旋钮调节衰减量、刻度盘读数等方法,影响了精度。而智能型光衰减器则可以克服这种不足。智能型光衰减器原理图它通过电路控制微型电机,带动齿条,使滤光片平移,再将数据编码盘检测到的实际衰减量信号反馈到电路中进行修正,从而达到自动驱动、自动检测和显示光衰减量的目的。因此,智能型光衰减器具有精度高、衰减量连续可调、体积小、便于携带、使用简单方便的特点。智能光衰减器的衰减单元采用图4所示原理,与前面衰减器相比,除滤光片改用全程连续变化中性滤光片外,衰减单元中其它元件均一样。由于所用滤光片的吸收效率随滤光片的平移方向呈线性变化,所以,当电机沿着垂直于光路的方向带动滤光片移动时,就达到了衰减光信号的目的。
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。
保偏光纤跳线作为一种特种光纤,保偏光纤跳线传输偏振光信号,能够保证线偏振的方向不变,提高相干信噪比,实现物理量的高精度测量。常规光纤在生产过程中,会受到外力作用等原因,使光纤粗细不均匀,就会产生双折射现象。因此,光的偏振态在常规光纤中传输时就会变得杂乱无章,造成这种现象的主要原因有波长、弯曲度、温度等等。为了解决偏振态的问题,飞速(FS)保偏(PM)光纤及跳线就产生了。作为一种特种光纤,保偏(PM)光纤传输线偏振光,能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,实现物理量的高精度测量。光相干接收机的另一个优点是数字信号处理功能。石岩机械式光衰减器光纤器件是什么
集成MZM发射机是由FTM7938调制器,放大器,和IQ调制偏置控制器组合而成。石岩可调光衰减器光纤器件
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。石岩可调光衰减器光纤器件
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