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石巖光纖偏振控制器光纖器件設(shè)計

來源: 發(fā)布時間:2023-03-03

傳統(tǒng)光調(diào)制采用功率調(diào)制技術(shù),來自信息源的電信號按規(guī)定的時間間隔抽樣,由一些分立的抽樣信號代替了連續(xù)信號。這些抽樣信號被轉(zhuǎn)譯為二元數(shù)字:數(shù)字1表示1個光脈沖,數(shù)字0表示沒有脈沖。為了易于傳輸,可以用不同形式的脈沖表示1和0,這稱為脈沖代碼。這些脈沖在光纖中傳輸后到達輸出端被接收,通過放大后重新生成與原來信號一樣的脈沖。這種調(diào)制方式的優(yōu)點是微弱信號再生與探測的可能性。它可以通過改變光源的注入電流來調(diào)制光源的輸出功率。WDM是將一系列載有信息、但波長不同的光信號合成一束,沿著單根光纖傳輸。石巖光纖偏振控制器光纖器件設(shè)計

密集波分復(fù)用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)技術(shù),也就是人們常說的DWDM,指的是一種光纖數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),這一技術(shù)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)。DWDM是光纖網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,它可以讓IP協(xié)議、ATM和同步光纖網(wǎng)絡(luò)/同步數(shù)字序列(SONET/SDH)協(xié)議下承載的電子郵件、視頻、多媒體、數(shù)據(jù)和語音等數(shù)據(jù)都通過統(tǒng)一的光纖層傳輸。要理解DWDM和光網(wǎng)互聯(lián)的重要性,就必須在通信產(chǎn)業(yè)、特別是服務(wù)供應(yīng)商當(dāng)前面臨何種問題這一大前提下來討論DWDM技術(shù)所帶來的強大功能。在網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計和建設(shè)時期,工程設(shè)計人員必須對網(wǎng)絡(luò)未來的帶寬需求作出合理的估計。寶安IQ發(fā)射機光纖器件推廣DWDM探測器波長可調(diào)諧的窄帶光探測器是WDM光網(wǎng)絡(luò)中一種高效率、高信噪比的下載話路的光接收技術(shù)。

相干光調(diào)制,通過較低頻率的電磁場來調(diào)制光場的振幅(AM)、相位(PM)和頻率(FM),這種調(diào)制技術(shù)需要的條件有以下幾條:(1)光源的振幅、頻率和相位是穩(wěn)定的,無波動的;(2)通常利用電光效應(yīng)進行外調(diào)制;(3)接收器需采用外差檢測系統(tǒng)。當(dāng)相干調(diào)制光信號傳輸?shù)竭_接收端時,首先與─本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。根據(jù)本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號,還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號。后者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。

基于微電子機械系統(tǒng)MEMS(Micro-elecromechan-icalsystems)技術(shù)的微鏡陣列光開關(guān)技術(shù)也是技術(shù)發(fā)展的一個熱點。在光網(wǎng)絡(luò)中使用MEMS技術(shù)相對于傳統(tǒng)的電子設(shè)備具有低成本、快速、體積小、通信容量大,而且具有體積小、靈活可變、對比特率和協(xié)議透明、跨越電子限制提高網(wǎng)絡(luò)速度等優(yōu)點。但開關(guān)速度還達不到要求。微機械技術(shù)還可做可變光衰減器,其工作原理是利用靜電引力改變微機械中的遮蔽片的位置,以遮蔽光纖的導(dǎo)光面積,從而改變光衰減。該器件可由光信號控制,可用以制作:光衰減器、光功率穩(wěn)定器、光功率均衡器和光波段開關(guān)。雙纖單向是指所有光路同時在一根光纖上沿同一方向傳送。

DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內(nèi)的指定頻率(波長,lambda),然后把信號復(fù)用到一根光纖中去,采用這種方式就可以很快增加已鋪設(shè)光纜的帶寬。由于引入(incoming)信號并不在光層終止,接口的速率和格式就可以保持獨0立,這樣就允許服務(wù)供應(yīng)商把DWDM技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)中現(xiàn)有的設(shè)備集成起來,同時又獲得了現(xiàn)有鋪設(shè)光纜中沒有得以利用的大量帶寬。DWDM可以把多個光信號搭配起來傳輸,結(jié)果這些光信號可以編成同一組同時被放大并且通過單一的光纖傳輸,網(wǎng)絡(luò)的帶寬也就很快增加了。每個承載的信號都可以設(shè)置為不同的傳輸速率(OC–3/12/24等)和不同的格式(SONET、ATM、數(shù)據(jù)等)。比方說,某個DWDM網(wǎng)絡(luò)可以在DWDM基礎(chǔ)上混合OC–48(2.5Gbps)和OC–192(10Gbps)兩種速率的SONET信號。從而獲得高達40Gbps的巨大帶寬。采用DWDM的系統(tǒng)在達到以上目標的同時仍然可以維持和現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)同等程度的系統(tǒng)性能、可靠性和穩(wěn)固性——甚至過之而無不及。集成MZM發(fā)射機是由FTM7938調(diào)制器,放大器,和IQ調(diào)制偏置控制器組合而成。石巖光纖偏振控制器光纖器件設(shè)計

C波段MINI OSA具有C波段的pm量級光譜分辨率。石巖光纖偏振控制器光纖器件設(shè)計

典型的數(shù)字相干光通信系統(tǒng)的框圖,主要包括光發(fā)射機、光纖信道以及光接收機三個部分。(與直接探測系統(tǒng)的主要區(qū)別在于調(diào)制方式與檢測方式。調(diào)制方式:相干光通信系統(tǒng)的的發(fā)射機一般采用外調(diào)制,光輻射產(chǎn)生之后,再利用發(fā)送的信號來改變光載波的頻率、相位或幅度,而直接檢測系統(tǒng)一般采用直接調(diào)制檢測方式:相干系統(tǒng)的接收機采用相干檢測與直接檢測較主要的區(qū)別在于增加了本振光源。本振光與接收到的信號光經(jīng)光混頻器混頻,信號從光載頻下變頻到微波載頻,隨后經(jīng)光電檢測器檢測到中心頻率,即是信號光與本振光的頻率之差。然后中頻信號經(jīng)過解調(diào)和補償算法,就可以得到基帶信號輸出。)石巖光纖偏振控制器光纖器件設(shè)計

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