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元器件光纖通信論文范文

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元器件光纖通信論文

1光纖通信元器件與模塊的基本種類分析

在獲取網絡及光纖區(qū)域網絡上的模塊與元器件的應用需要上存在這一定的差異,DWDM技術不是其中主要的發(fā)展方向和趨勢。由于現(xiàn)階段大多數的獲取網和區(qū)域網距離高層次的發(fā)展程度上還有很大的距離,需要的一些傳輸頻率普遍較低。比如,早已經確定出了現(xiàn)階段非常熱門的1Gb/s、OpticalEthernet標準,對于傳輸網絡只能夠單一頻道的傳輸速率或者骨干的傳輸方式上,區(qū)域網絡的傳輸方式上都已經能夠很好的給予滿足。

2光纖通信的被動元器件和模塊技術分析

解多工器和DWDM光波長多工是光纖通信被動元器件和模塊當中最為基本的器具所在,將一些不同的波長光分開到不同的光纖當中或是向著同一個光纖中合并,這就是解多工和多工兩種形式。因為有較小的間距存在于DWDM頻道之間,一般的時候會維持在100GHz或者50GHz。對于這種多工/解多工的任務,只有平頭、陡裙、窄頻的濾波器才能夠予以勝任。可以對多種類型的技術進行使用,來將這種波長多工/解多工器制作出來,主要涵蓋著陣列光波導元器件、傳統(tǒng)繞射式光柵、光學鍍膜、全光纖式元器件等。其中現(xiàn)階段最為成熟的技術即為光學鍍膜式的波長多工/解多工器。在光學鍍膜式解多工器/波長多工中,光學鍍膜式濾鏡是關鍵的元器件之一。要將和要求相符合的DWDM濾鏡制作出來,一定要確保有一百層存在于鍍膜的層數當中,按照四分之一的波長來對每層的厚度進行確定,為了能夠達到陡群和平頭的要求,要對三個共振的空腔結構進行使用。并且最為重要的是要非常準確的確定出每層的厚度,需要有準確及時的厚度監(jiān)控裝置存在于制作當中。陣列式光波導元器件為制作DWDM波長多工/解多工器的第二種有效方式。在第一段結合處通過了入射光之后,由于繞射的作用,進而向著中間的陣列光波導中分布的入射,通過陣列光波導,光向著另一端中傳導,不同變化率的線性相位改變會存在于不同頻率的光中,在改變了這種線性相位之后,在第二段的結合處將會令不同頻率的光在輸出端的某一光波導中會重新的聚集。其中所謂的陣列天線就是其中的主要原理所在,在控制陣列波導的基礎上,輻射光的方向對中鹽陣列光波導的長度變化率和波導的間距能夠適當的去選擇,這樣就會有定值的頻道存在于頻道的間距當中,這樣在輸出端的光波導陣列中就能夠剛好聚焦入射進去,進而對DWDM多解工和多工的功能上能夠很好的給予實現(xiàn)。全光纖式的元器件為第三種對DWDM解多工器/波多長工進行制作的方法,同時,又有兩種大的種類存在于這類元器件中:串接光纖干涉儀式元器件和光纖光柵式元器件。在光纖的核心中,直接產生作用,對于一些周期性折射系數的光柵可以用UV光感器直接的感應出來,對布拉格繞射的作用上進行利用,能夠將窄頻發(fā)射式濾波器直接的制作出來。但是,由于是在一維光纖里面存在的一種反射式的濾波器,這樣就很難分開入射光和其中的反射光,這樣就需要對光纖干涉儀和旋光器的架構進行使用,不然光的損耗在其中就會非常的大。針對串接光纖干涉儀式的元器件,在對具有周期性穿透頻譜的濾波器進行制作的過程中,對串接式光纖干涉儀進而就能夠非常直接的進行使用,對光纖干涉儀兩臂的長度借助適當的選擇方式,對平頭、陡群和窄頻的要求上進而能夠很好的給予完成。

3模塊技術及光纖通信主動元器件

在模塊和主動元器件方面,有這樣幾個重要的內容存在于具體的發(fā)展中:光傳接模塊技術、光放大器技術、選頻激光、可調頻激光、表面輻射激光技術等。光通信用激光光源的一種技術方式中就包括著表面輻射激光。因為存在著較短的共振箱,這樣對單縱模的輸出上就能夠很好的給予完成,因此,窄頻寬在其中是允許存在的;能夠利用垂直的方式來發(fā)射輸出光,因此對on-wafertest能夠進行應用;因為存在著較為對稱的輻射光模態(tài),因此,向光纖中的耦合就能夠非常容易的予以實現(xiàn)。因為存在這上述的一些特征,不管是構造的具體成本,還是元器件的在具體制程,和邊射型激光比較起來都會非常的低。因此,造成邊射型激光被用于短距離高速率的資料傳輸連接,被850nm的VESEL完全取代了。但是,現(xiàn)階段還沒有非常成熟的產品存在于長波長VESEL當中,因此,邊射型激光還是該通信波段的核心所在。現(xiàn)階段摻鉺光纖放大器仍為光放大器的主要技術方式所在,可以是在L-band,也可以是在C-band上面,可以是擁有動態(tài)增益控制或者平坦化的復雜光放大器次系統(tǒng)。低成本是半導體光放大器的主要優(yōu)點所在,但是,因為存在著較短的載子生命周期,因此,有著較大的非線性效應存在于其中,這樣對很多波長不適合同時來進行放大。但是,在處理一些非線性信號的時候卻非常的適用,集中3R技術就是其中的典型代表,就是將直接高速的信號直接的應用到光學層當中。Raman光放大器為另一種形式的放大器,這種類型的放大器就是對光纖的Raman效應進行合理使用,進而將放大的效果彰顯出來,這樣一個高功率的激發(fā)光源在其中是絕對不能缺少的。能夠由激光發(fā)源的波長來決定光放大的波段,這是其中最為顯著的優(yōu)點所在,并且這種放大器有著分布式的特點,將光纖中的信號能夠有效的降低下來,這樣對傳輸信號時的非線性效應能夠有效的降低下來,但是也有一定的不足之處,即為存在功率較高的激光發(fā)射源,并且還有較為昂貴的價格。

4結語

向著全光通信的方向發(fā)展,是現(xiàn)階段光纖通信的主要發(fā)展狀況。所以,光無源器件和光有源器件的結合,正在推動著光計算、光轉換和光開關等技術的進步與發(fā)展,在以后的全光通信網絡中是一種不可或缺的重要器件。分析現(xiàn)階段的系統(tǒng)進展情況,僅需要調制器的光電集成器和DFB-LD就能夠有效的完成高速光通信。同時需要有濾波器、陣列波導光柵和光分波合波器存在于其中,并且分析技術的主要發(fā)展情況,向著更密的信道間隔、更多的信道數和更高的信道速率發(fā)展,是WDM技術的主要發(fā)展方向,因此,在此基礎上推動我國的光纖通信技術能夠向著更加合理的方向發(fā)展。

作者:胡慶旦單位:湖南郵電職業(yè)技術學院

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