相干光通信系統(tǒng)的基本結構:在發(fā)送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸?shù)竭_接收端時,首先與一本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據(jù)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。WDM系統(tǒng)的傳輸媒質為光纖。光纖偏振控制器光纖器件
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(wěn)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(tǒng)。當相干調制光信號傳輸?shù)竭_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(jù)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。飛博光電保偏光纖跳線光纖器件現(xiàn)貨數(shù)字相干接收機的解調過程是完全線性的;
在傳統(tǒng)光通信系統(tǒng)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(tǒng)的復雜性,但是相對于傳統(tǒng)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(tài)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(tǒng)光通信技術不具備的。雖然相干光通信系統(tǒng)的潛在優(yōu)勢使它具備取代傳統(tǒng)光通信系統(tǒng)的可能,但是目前其實用化研究多集中在特殊環(huán)境的應用,如跨洋通信、沙漠通信、星間通信等。
利用特殊的光纖結構使輸入光變?yōu)榫€偏振光(即起偏振)的光器件。圖1中給出了光纖偏振器的一種結構形式。將普通單模光纖嵌入石英塊中有一定曲率的溝槽內,磨拋去部分包層使光纖具D形截面,磨拋平面與光纖芯區(qū)保留一定厚度的殘留包層,而后在其上真空蒸鍍介質薄層(如MgF2)和金屬薄層(如Al),就做成一只光纖偏振器。普通單模光纖中的光可分解成電場相互正交的兩個線偏振成分,二者經過光纖偏振器時損耗不同,電場方向垂直于光纖的磨拋平面的偏振成分被金屬層強烈吸收,電場在磨拋面內的偏振成分幾乎無損耗地通過,實現(xiàn)了起偏振的功能。隔離度指各個波道信號之間的隔離程度。
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與旋轉90°后所得的較小光強之比來衡量。適當控制殘留包層厚度,選擇介質層材料且控制其厚度,并蒸鍍適當?shù)慕饘倌樱墒构饫w偏振器的消光比達到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)上構成。用光纖偏振器與光纖型法拉第旋轉器組合可構成光纖型隔離器。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。偏振合束(或者偏振耦合)是將兩線偏振激光光束合在一起的技術。寶安C波段MINI OSA光纖器件服務電話
WDM是將一系列載有信息、但波長不同的光信號合成一束,沿著單根光纖傳輸。光纖偏振控制器光纖器件
光纖器件有兩個基本參數(shù),即插入損耗和隔離度。光纖傳輸系統(tǒng)要求插入損耗小、隔離度大。插入損耗光纖器件插入光纖傳輸系統(tǒng)所引起的光功率損耗。通常用器件輸出功率與輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示,即對于多端輸出的器件,應是各輸出端功率之和。產生插入損耗的主要原因是器件中光的漏泄、輻射、散射和像差等。插入損耗通常采用截斷法、臨時接點法(或兩點法)來測量,測量在穩(wěn)態(tài)模式分布的條件下進行。隔離度某些光纖元件插入光纖傳輸系統(tǒng)后,引起光從一個光路漏泄到另一個光路,常稱串音。通常用漏泄到另一個光路的功率P1與主光路輸入功率Pi之比的對數(shù)值來表示:產生串音的主要原因是器件中光纖端面的菲涅爾反射、各光路之間的包層厚度不當以及對漏泄和輻射模的吸收性能不佳等。光纖偏振控制器光纖器件
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