不锈钢72芯光纤分纤箱

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不锈钢72芯光纤分纤箱
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不锈钢72芯光纤分纤箱目前的光纤通信系统中,常用的雪崩光电极管结构型式,有保护环型和拉通型、 前者是在制作时淀积一层环形N型材料,以防止在高反压时使P.N结边缘产生雪朋击穿。响下面主要介绍拉通型雪地前光 极管(RAPD), 它的结构示意图和电场分布如图3-17所示。图3-17 a)所示的是纵向剖面的结构示意图。图3-17 (b)所示的是将纵向剖面顺 时针转90°的示意图,图3-17 (e)所示的是它的电场强度随位置变化的分布图。

 不锈钢72芯光纤分纤箱细节图片

 不锈钢72芯光纤分纤箱产品介绍

由图可见,它仍然是一个P-N结的结构形式,只不过P型材料由3部分构成,即重掺杂的P层、轻掺杂的1层和普通掺杂的P层。光子从P层射入,进入1层后,在这里,材料吸收了光能并产生了初级电子-空穴对。这时光电子在1层被耗尽层的较弱电场加速,移向P-N结。当光电子运动到高场区时,受到强电场的加速作用,出现雪前碰撞效应。较后,获得雪崩倍后的光电子到达N层,空穴被P*层吸收。P'层之所以做成高掺杂,是为了减小接触电阻以利于与电极相连。

 

 不锈钢72芯光纤分纤箱内部结构

由图3-17 (c)还可以看出,它的耗尽层从结区直拉通到 I层与P'层相接的范围内。 在整个范围内,电场增加较小。 这样,这种拉通型APD (RAPD)器件就将电场分为两部 分,一 部分是使光生载流子逐渐加速的较低电场,另部分 是产生雪崩倍增效应的高电场区,这种电场分布有利于降低工作电压。这是一种全耗尽型结构,具有光电转换效率高、响应速度快和附加噪声低等优点。雪蒯光电二极管根据使用的材料不同分为几种: Si-APD (工作在短波长区)、GC-APD 和InGaAS-APD (工作在长波长区)等。

 

 不锈钢72芯光纤分纤箱主要特点

3.2.4光电检测器的特性纤志0时-19:由用黄中部间光味美申和内补由PIN光电二极管和APD雪崩光电二极管的特性都包括响应度、量子效率、响应速度和 暗电流。除此之外,由于APD中雪崩倍增效应的存在,APD 的特性还包括雪崩倍增特性、温度特性等。PIN光电二极管的主要特性包括响应度、量子效率、响应时间和暗电流。工众QRA从式(3-16)中可以看出:在工作波长定时,”与R具有定量的关系。图3-18所示是不同材料的光电二极管的响应度曲线。

 

 不锈钢72芯光纤分纤箱作用

响应速度是指光电检测器的光电转换速度,一般用响应时间来表示,即从器件接收到光子时起到能够有光生电流输出的这段时间。显然响应时间越短,响应速度越快,器件性能越好。(4)暗电流在理想条件下,当没有光照时,光电检测器应无光电流输出。但是实际上,由于热激励等,在无光情况下,光电检测器仍有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流主要由体内暗电流和表面暗电流组成。PIN-PD的暗电流大小主要取决于其表面暗电流,因为PIN-PD的体内暗电流不会受到倍增作用,1值要比表面暗电流小得多。

 

 

而APD的暗电流大小主要取决于其体内暗电流,由于倍增作用,APD的暗电流要比PIN-PD的暗电流大得多,且随温度升高,暗电流将会急剧增加。暗电流会引起接收机噪声加大。因此,器件的暗电流越小越好。APD除了上述PIN的特性之外,还包括雪崩倍增特性、温度特性及噪声特性等。19通信用光西作(KK伯增因子《实际上是电流增益系数。在您略明电流影响的条件下,它定义为10为有雪崩倍增时光电流平均值,,E11度比PIN增加了8倍。目前,APDO人为无倍增效应时光电流平均值。

 

 

显然,APD的响应 (2) 温度特性APD的信增因子值在40 100之间,PIN.PD的g-=1.当温度变化时,原子的热运动状态发生变化,从而引起电子、空穴电离系数的变化,使需要在温度变化的情况下进行温度补偿。(3)噪声特性PIN光电极管的噪声主要为量子噪声和暗电流暖声,APD管还有信增吸声。3.3无源光器件 0.2无源光器件是指未发生光电能较转换的部件,它是构成光纤通信系统的基本且必不可少的器件。高,不易受反复操作、温度变化和冲击力的影响,体积小,质量轻等。

 

 

3.3.1光纤连接器 科本四园班切街-8685 出也不的鱼质我下此国体观价换动光纤连接器又称光纤活动连接器,俗称活接头,TUT建议将其定义为“用以稳定地,但并不是水久地连接两根或多根光纤的无源组件”。光纤连接器主要用于实现系统中设备与设备、设备与仪表、设备与光纤及光纤与光纤的非永,性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。正是由于连接器的使用,使得光通道间的可拆式连接成为可能,从而为光纤提供了测试入口,方便了光纤通信系统的调测与维护,使光纤通信系统的转接调度更加灵话。







光纤连接器的基本结构光纤连按器般采用某种机械和光学结构, 使两根光纤的纤芯对准并接触良好,保证90%以 上的光能够通过,目前有代表性并且正在使用的光纤连接器主要有5 种结构,如图319所示。 (1) 套管结构连接器由插针和套筒组成。插针为一准确套管,光纤固定在插针里面。套 简也是一个加工准确的套管,两个插针在套简中对接并保证两根光纤对准,如图3-19 (a)所示。这种结构设计合理,加工技术能够达到要求的精度,因而得到了广泛应用。田足(2)双锥结构连接器是利用锥面定位。插针的外端面加工成圆锥面,套管的内孔也加工 成双圆锥面。两个插针插入套管的内孔实现纤芯对接,如图3-19 (b)所示。江21 (1好(3) V形槽结构连接器是将两个插针放入V形槽基座中,再用压盖板将插针压紧,利用对准原理使纤芯对准,如图3-19 (c) 所示。这种结构可以达到较高的精度,但结构复杂



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