相干光調制,通過較低頻率的電磁場來調制光場的振幅(AM)、相位(PM)和頻率(FM),這種調制技術需要的條件有以下幾條:(1)光源的振幅、頻率和相位是穩定的,無波動的;(2)通常利用電光效應進行外調制;(3)接收器需采用外差檢測系統。當相干調制光信號傳輸到達接收端時,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。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,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。數字相干接收機的解調過程是完全線性的;石巖光纖器件優勢
飛速(FS)保偏(PM)光纖跳線的材料優化是決定其應用的穩定性、一致性和可靠性的關鍵。運作中的保偏(PM)光纖跳線的優化程序主要有繞環、熔融拉錐、機械磨削拋光等方式,針對各種處理方式和應用方式,要求保偏(PM)光纖跳線具有很好的兼容性,即要求保偏(PM)光纖跳線涂敷層要有柔軟性、耐摩擦、與玻璃纖維包層附著緊密、溫度偏差不大等特點,還要求光纖玻璃材料部分具有易磨削拋光、不易崩邊、不易開裂的特點,同時要求保偏(PM)光纖跳線在高溫拉錐過程中保持絕熱變化,損差小、串音劣化小的特點。石巖粗波分復用器光纖器件應用在偏振復用中,這些正交分量可以作為兩個不同的通道傳遞信號;
密集波分復用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)技術,也就是人們常說的DWDM,指的是一種光纖數據傳輸技術,這一技術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傳送數據。DWDM是光纖網絡的重要組成部分,它可以讓IP協議、ATM和同步光纖網絡/同步數字序列(SONET/SDH)協議下承載的電子郵件、視頻、多媒體、數據和語音等數據都通過統一的光纖層傳輸。要理解DWDM和光網互聯的重要性,就必須在通信產業、特別是服務供應商當前面臨何種問題這一大前提下來討論DWDM技術所帶來的強大功能。在網絡的設計和建設時期,工程設計人員必須對網絡未來的帶寬需求作出合理的估計。
消偏器的工作方式為:將輸入光束分成兩個功率相等的正交偏振光束,使其中一個光束相對于另一個光束延遲,然后使用偏振合束器將兩個光束重新組合。正交偏振光束之間的相對延遲大于光源的相干長度,從而在重新組合兩個光束時消除它們之間的固定相位關系。光纖消偏器可以明顯地減少偏振相關損耗(PDL)在偏振敏感光學組件和儀器中的影響,并且可用于消偏振泵浦激光器,以消除拉曼放大器的偏振靈敏度。其特點有:低偏振度(Dop)<5%,低回損,寬波長工作范圍。集成MZM發射機是由FTM7938調制器,放大器,和IQ調制偏置控制器組合而成。
在傳統光通信系統中,只能使用強度調制方式對光進行調制。而在相干光通信中,除了可以對光進行幅度調制外,還可以使用PSK、DPSK、QAM等多種調制格式,利于靈活的工程應用,雖然這樣增加了系統的復雜性,但是相對于傳統光接收機只響應光功率的變化,相干探測可探測出光的振幅、頻率、位相、偏振態攜帶的所有信息,因此相干探測是一種全息探測技術,這是傳統光通信技術不具備的。雖然相干光通信系統的潛在優勢使它具備取代傳統光通信系統的可能,但是目前其實用化研究多集中在特殊環境的應用,如跨洋通信、沙漠通信、星間通信等。CWDM的一個重要的優點是設備成本低。深圳保偏光纖跳線光纖器件是什么
光衰減器是一種非常重要的纖維光學無源器件。石巖光纖器件優勢
智能型光衰減器步進式雙輪及雙輪連續式可變光衰減器的工藝很成熟,性能也很穩定,使用極普遍,但由于采用了機械旋鈕調節衰減量、刻度盤讀數等方法,影響了精度。而智能型光衰減器則可以克服這種不足。智能型光衰減器原理圖它通過電路控制微型電機,帶動齒條,使濾光片平移,再將數據編碼盤檢測到的實際衰減量信號反饋到電路中進行修正,從而達到自動驅動、自動檢測和顯示光衰減量的目的。因此,智能型光衰減器具有精度高、衰減量連續可調、體積小、便于攜帶、使用簡單方便的特點。智能光衰減器的衰減單元采用圖4所示原理,與前面衰減器相比,除濾光片改用全程連續變化中性濾光片外,衰減單元中其它元件均一樣。由于所用濾光片的吸收效率隨濾光片的平移方向呈線性變化,所以,當電機沿著垂直于光路的方向帶動濾光片移動時,就達到了衰減光信號的目的。石巖光纖器件優勢
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