室内光分路器箱

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  • 产品规格:齐全
  • 发货地:浙江省宁波慈溪市
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室内光分路器箱
详细说明

室内光分路器箱信道隔离度。信道隔离度是指信道之间的串扰(串扰是指某一信道中的信号耦合到了另一个信道中)程度,它表示1信道和」信道之间较大串扰信号功率的大小。当几个不同 波长的光信号通过波分复用器耦合到一根光纤中传输时, 串扰与每个光源的谱室及信道间隔有很大关系。为了避免两信道间的串扰,婴求通信系统的光源应具有较窄的谱线宽度及保持 光源有恒定的环境温度:为了减少串扰, 也可适当加大两个光源的信道问隔,但加大信道间 隔,对波长资源是一种浪费,因此,在系统设计中采用一个 合理的间隔很重要。

 室内光分路器箱细节图片

室内光分路器箱产品介绍

3.3.8光滤波器在光纤通信系统中,只允许一定波 长的光信号通过的器件称为光滤波器。如果所通过的光波长可以改变,则称为波长可调请光滤波器。目前,结构较简单、应用较广的光滤波器是F-P腔光滤波器。具体结构有两类,一类为干涉滤波器,另类为吸收滤波器,两者均可用介质膜构成,具体结构和工作原理从略。

 

 室内光分路器箱内部介绍

光纤光栅是近几年发展较为迅速的一种光纤 无源器件。当掺锗的石英光纤受到峰值波长为240nm的紫外光呈空间周期性照射时,纤芯中折射率就会出现周期性变化,这就形成了 光栅(FG). 它是利用光纤中的光敏性而制成的,用紫外光照射,使得光纤纤芯折射率分布呈周期性变化,在满足布拉格光栅条件的波长上全反射,而其余波长通过的是一种全光纤陷波滤波器。如光纤布拉格光栅滤波器,就是利用光纤布拉格光栅的基本特性制成的一个窄带光学滤波器。图3-27所示为布拉格光栅滤波器示意图。

 

 室内光分路器箱特点

布拉格光纤光桶的显著优点是结构简单,成本较低,便于与光纤概合,抓入损耗很小,温度特性稳定其滤波特性带内平坦,而带外十分陡峭,因此,可以制作成信道间隔非常小的带通或带阳诚波器,目前在波分复用系统中得到了广泛的应用。然面.这类光纤先播滤波器的波长适用范田较窄,只适用于单个波长,带来的好处是可以随着使用的波长数而增减滤作稳定、是机波 器. 应用比较灵活。

 

 室内光分路器箱作用

光放大器是可对微弱的光信号直接进行放大的有源光器件,其主要功能是放大光信号,以补偿光信号在传输过程中的衰减,增加传输系统无中继距离。目前光放大器在光纤通信系统中较重要的应用就是促使了波分复用技术(WDM)走向实用化。有两种主要类型的光放大器:半导体光放大器 (SOA)和光纤放大器(FOA).半导体光放大器(SOA)是由半导体材料制成,如果将半导体激光器两端的反射去掉,即变成没有反馈的半导体型波长放大器,它能适合不同波长的光放大。

 

 

OA的优点是体积小功耗低、 结构简单、便于光电集成:缺点是与光纤的耦合损耗较大,放大器的增益受偏振影响较大,噪声及串扰较大等,以上缺点使得它作为在线放大器使用受到了限制。光纤放大器(FOA)与半导体光放大器不同,光纤放大器的活性介质(或称增益介质)是一段特殊的光纤或传输光纤本身,并且和泵浦激光器相连:当信号光通过这-段光纤时,信号光被放大。实用化的光纤放大器有掺铒光纤放大器(EDFA)和光纤拉曼放大器(FRA)。

 

 

光纤拉曼放大器(FRA) 是一一种非线性光纤放大器, 它是利用石英光纤的非线性效应而制成的。其工作是利用强的光源对光纤进行激发,使光纤产生非线性效应而出现拉曼散射,当光信号沿着这种受激发的一段光纤中传输时, 得到了光放大。(2)掺铒光纤放大器(EDFA)。铒(Er)是一一种稀土元素,将它注入到纤芯中,即形成了种特殊的光纤, 它在泵浦光源的作用下可直接对某一波长的光信号进行放大,因此称为掺铒光纤放大器。它是大容量WDM系统中必不可少的关键部件。

 

 

光隔南器的作用总舒缓反射光,保证先信号只能正向传输,以确保光放大器稳定工作,对其要求是插入损耗要小,隔离度要大,一般应小于401挣何光虾是一段长度为 10- 100m的掺倒石英光纤,将稀土元素佴离子广"注入到纤芯中,浓度的为25mgkg.光速政器是德除光放大器的噪声,降低唱声对系统的影响,提高系统的信噪比。请下为 泵浦光源为半导体激光器, 输出的光功率为10~ 10mW.工作波长的为980mm 成 1480m,一股而言,980mm 相对于1480mm 来讲,增益高、噪声小,是目前光纤放大器的较好泵加政长。

 

 

按照泵浦光源输出能量是青和输入的光信号能量以同一方向注入掺得光纤,EDFA又可有3种不同的结构方式,(1) 同向泵浦结构同向泵油方式中,泵浦光与信号光从网端注入掺佴光纤, 如图3-28 (a)所示。在掺佴光纤的输入端,泵浦光较强,粒子数反转激励也强,其增益承数大,信号一进入光纤就得 到较强的放大。但由于吸收的原因,泵浦光将沿着光纤长度衰减,使其在一定的光纤长度 上达到增益他和,从而使噪声迅速增加。其优点是结构简单,缺点是噪声性能差。

 

 

(2)反向泵浦结构在反向泵浦方案中,泵浦光与信号光从不同方向输入掺佴光纤,两者在掺饵光纤中反向 传输,如图3-28 (b)所示。其优点是:当光信号放大到很强时,泵浦光也强,不易达到饱 0, 因而噪声性能较好。(3)双向泵浦结构在双向泵浦方案中,有两个泵浦源,其中一个泵浦光与信号光以同一方向注入掺饵光纤,另一泵浦光从相反方向注入掺佴光纤。这种方式结合了同向泵浦和反向泵浦的优点,使 泵浦光在光纤中均勾分布,从而使其增益在光纤中均匀分布,如图3-28 (c)所示。以↑


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