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雅利印刷:二十余年深耕不干膠標(biāo)簽市場(chǎng),助力客戶品牌實(shí)現(xiàn)無限可
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(jī)、光纖信道以及光接收機(jī)三個(gè)部分。(與直接探測(cè)系統(tǒng)的主要區(qū)別在于調(diào)制方式與檢測(cè)方式。調(diào)制方式:相干光通信系統(tǒng)的的發(fā)射機(jī)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(hào)來改變光載波的頻率、相位或幅度,而直接檢測(cè)系統(tǒng)一般采用直接調(diào)制檢測(cè)方式:相干系統(tǒng)的接收機(jī)采用相干檢測(cè)與直接檢測(cè)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(hào)光經(jīng)光混頻器混頻,信號(hào)從光載頻下變頻到微波載頻,隨后經(jīng)光電檢測(cè)器檢測(cè)到中心頻率,即是信號(hào)光與本振光的頻率之差。然后中頻信號(hào)經(jīng)過解調(diào)和補(bǔ)償算法,就可以得到基帶信號(hào)輸出。)光固定衰減器具有價(jià)格低廉、性能穩(wěn)定、使用簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn)。深圳可調(diào)光衰減器光纖器件展示
相干光通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu):在發(fā)送端,采用外調(diào)制方式將信號(hào)調(diào)制到光載波上進(jìn)行傳輸。當(dāng)信號(hào)光傳輸?shù)竭_(dá)接收端時(shí),首先與一本振光信號(hào)進(jìn)行相干耦合,然后由平衡接收機(jī)進(jìn)行探測(cè)。相干光通信根據(jù)本振光頻率與信號(hào)光頻率不等或相等,可分為外差檢測(cè)和零差檢測(cè)。前者光信號(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號(hào),還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào)。后者光信號(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào),不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號(hào)光頻率嚴(yán)格匹配,并且要求本振光與信號(hào)光的相位鎖定。深圳機(jī)械式光衰減器光纖器件價(jià)格表格DWDM首先把引入的光信號(hào)分配給特定頻帶內(nèi)的指定頻率。
光纖偏振器的主要參數(shù)是消光比和插入損耗,前者可用線偏輸入光,通過偏振器后所得比較大輸出光強(qiáng)與旋轉(zhuǎn)90°后所得的較小光強(qiáng)之比來衡量。適當(dāng)控制殘留包層厚度,選擇介質(zhì)層材料且控制其厚度,并蒸鍍適當(dāng)?shù)慕饘倌?,可使光纖偏振器的消光比達(dá)到10萬倍(40dB)偏振器的插入損耗可小于ldB。光纖偏振器也可用一段保偏光纖繞在合適直徑的圓環(huán)上構(gòu)成。用光纖偏振器與光纖型法拉第旋轉(zhuǎn)器組合可構(gòu)成光纖型隔離器。光纖偏振器可分為彎曲型光纖偏振器,片式元件型光纖偏振器,利用纖芯與金屬或雙折射晶體相接觸原理的接觸型光纖偏振器等三類。
光纖器件是指將光纖加工處理成具有某種功能的光電子器件。其中以單模光纖為基礎(chǔ)的光纖器件獲得廣泛應(yīng)用。在光纖通信中可應(yīng)用的光纖器件主要有光纖放大器、光纖激光器、光纖耦合器、光纖偏振器和光纖濾波器等。它們的主要功能分別是實(shí)現(xiàn)光直接放大、產(chǎn)生激光、完成光信號(hào)功率在不同光纖間的分配或組合、使輸入光變成線偏振光和從不同波長(zhǎng)的光波中選出或?yàn)V除特定波長(zhǎng)的光波等。具有附加損耗小、可靠性高和操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。光纖傳輸系統(tǒng)中對(duì)光路起轉(zhuǎn)換、連接和控制功能的單元,又稱光無源器件。CWDM的一個(gè)重要的優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備成本低。
光網(wǎng)絡(luò)中通道的不均衡性可嚴(yán)重惡化網(wǎng)絡(luò)性能,因此通道的均衡性是光網(wǎng)絡(luò)性能好壞的重要依據(jù),已經(jīng)提出了許多均衡方案,如AOTF濾波器、MZ濾波器、F-P濾波器調(diào)諧方案,以及衰減器調(diào)諧方案等,這些方案都是利用光元源器件如可調(diào)衰減器以及有源器件如SOA的基于通道級(jí)均衡。一種方法是在終端機(jī)上的OMUX盤對(duì)輸入的多路光信號(hào)進(jìn)行中斷檢測(cè),這一消息被監(jiān)控系統(tǒng)處理后,將通過監(jiān)控信道通知到全線各站點(diǎn),控制各站的光放大器的輸出動(dòng)率。另一種方法是在各種光放大器盤上均設(shè)計(jì)有輸入、輸出光信號(hào)監(jiān)視點(diǎn),通過監(jiān)控子架,實(shí)現(xiàn)對(duì)線路信號(hào)中各波長(zhǎng)通道的集中監(jiān)視和分析,即從光放大器盤的光監(jiān)視點(diǎn)引入光信號(hào),進(jìn)行在線分析,可獲知任一波長(zhǎng)通道的工作狀態(tài),如光功率大小、光波長(zhǎng)值、光通路的信噪比等重要參數(shù)。當(dāng)功率監(jiān)測(cè)點(diǎn)位于0XC/OADM功放EDFA之前,監(jiān)測(cè)并調(diào)整各個(gè)信道中的信號(hào)功牢或信號(hào)與噪聲的總功率時(shí),這種方案對(duì)于各個(gè)通道的不均勻性具有很好的均衡效果。但是,如果整個(gè)復(fù)用段的光功率發(fā)生波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致所有受影響的通過都進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,這不僅增加了調(diào)整時(shí)間,還使調(diào)節(jié)過程復(fù)雜化。鏈路支持的波長(zhǎng)數(shù)目增多時(shí)情況尤為突出。集成MZM發(fā)射機(jī)是由FTM7938調(diào)制器,放大器,和IQ調(diào)制偏置控制器組合而成。廣東保偏耦合器光纖器件解釋
插入損耗是光傳輸系統(tǒng)中波分復(fù)用器(WDM)插入引起的衰減。深圳可調(diào)光衰減器光纖器件展示
光分插復(fù)用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)光分插復(fù)用器OADMs(OpticalAddDropMuxs)實(shí)現(xiàn)在WDM光纖中有選擇地上/下(droporadd)特定的任何速率、格式和協(xié)議類型的所需光波長(zhǎng)信道。它是高速大容量WDM光纖網(wǎng)絡(luò)與用戶接口的界面。OADM一般是復(fù)用器、解復(fù)用器、光開關(guān)陣列的單片集成或混合集成??烧{(diào)波長(zhǎng)工作的OADM器件正在開發(fā)之中,并且已取得突破性進(jìn)展。另外WDM光網(wǎng)絡(luò)間的交叉互連也將逐步過渡到完全采用光的形式進(jìn)行。國際上已經(jīng)有單片集成OXC的實(shí)驗(yàn)室工作報(bào)道,但是更多的工作是集中在其中的關(guān)鍵器件上,主要有為了解決網(wǎng)絡(luò)阻塞和合理利用網(wǎng)絡(luò)資源的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器件。AWG(ArrayWaveguideGrating)是較適于DWDM復(fù)用與解復(fù)用以及作為關(guān)鍵器件構(gòu)成OADM和OXC的新型關(guān)鍵器件。因?yàn)锳WG可與石英光纖高效耦合使插入損耗很低、能夠?qū)崿F(xiàn)低成本集成。此外,AWG減輕了對(duì)光源面陣的集成度的要求,采用多個(gè)單波長(zhǎng)激光器與其耦合就可以實(shí)現(xiàn)DWDM目標(biāo)。該研究的技術(shù)關(guān)鍵在于掌握厚層波導(dǎo)的制備技術(shù),設(shè)法避免因應(yīng)力引入偏振色散,甚至導(dǎo)致器件破裂。深圳可調(diào)光衰減器光纖器件展示
深圳市飛博光電科技有限公司是一家集生產(chǎn)科研、加工、銷售為一體的****,公司成立于2018-09-30,位于深圳市寶安區(qū)石巖街道龍騰社區(qū)寶石西路37號(hào)C單元1713。公司誠實(shí)守信,真誠為客戶提供服務(wù)。公司業(yè)務(wù)不斷豐富,主要經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)包括:激光光源,光放大器,射頻放大器,光電探測(cè)器等多系列產(chǎn)品和服務(wù)??梢愿鶕?jù)客戶需求開發(fā)出多種不同功能的產(chǎn)品,深受客戶的好評(píng)。公司秉承以人為本,科技創(chuàng)新,市場(chǎng)先導(dǎo),和諧共贏的理念,建立一支由激光光源,光放大器,射頻放大器,光電探測(cè)器**組成的顧問團(tuán)隊(duì),由經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員組成的研發(fā)和應(yīng)用團(tuán)隊(duì)。深圳市飛博光電科技有限公司以誠信為原則,以安全、便利為基礎(chǔ),以優(yōu)惠價(jià)格為激光光源,光放大器,射頻放大器,光電探測(cè)器的客戶提供貼心服務(wù),努力贏得客戶的認(rèn)可和支持,歡迎新老客戶來我們公司參觀。