摘要:1.4.3光無源器件光纖通信系統的構成?除了端要光源和光檢測器之外,還需要一些不加電源的光器件,統稱為無源光器件,如光纖連接器、光纖耦合器、光纖光柵、光隔離器等。1.光纖連接器光纖連接器是一個實現兩根光纖之間的一直或半一直連接的器件。光纖連接器常采用螺絲卡口、卡銷固定、推拉式3種結構。這3種結構都包括單通道連接器
1.4.3 光無源器件
光纖通信系統的構成?除了端要光源和光檢測器之外,還需要一些不加電源的光器件,統稱為無源光器件,如光纖連接器、光纖耦合器、光纖光柵、光隔離器等。
1.光纖連接器
光纖連接器是一個實現兩根光纖之間的一直或半一直連接的器件。光纖連接器常采用螺絲卡口、卡銷固定、推拉式3種結構。這3種結構都包括單通道連接器和既可應用于光纜對光纜、也可用于光纜對線路卡連接的多通道器。
光纖連接器的主要參數有插入損耗、回波損耗和可重復性等。
2.光纖耦合器
在光纖通信和光纖測貴中,有時需要把光信號在光路上由一路向兩路或多路傳送需把W路光信號合路再向A/路或;V路分配,能完成上述功能的器件就是光耦合器。
器常用的有微鏡片耦合器、波導耦合器和光纖耦合器等。
熔錐型波分復用器是將兩根或多根光纖靠貼在一起適度熔融而成的一種表面交互器件,可以通過控制融合段的長度和不同光纖之間的互相靠近程度,實現不同波長的復用或解復用。
兩纖的2x2熔錐型耦合器如圖1-17所示。采用多個熔融式耦合器級聯應用的方法,可以改進隔離度(提高到30-40dB)。

2x2的耦合器是最基本的耦合單元,光纖耦合器都可通過它級連而成。圖1-17X形培錐型稱。光纖光柵光纖光柵(FG)由一段折射率沿其長度周期性變化的光纖構成,如圖1-18所示。
臺距光權包層纖芯

圖1-18光纖光柵的結構
光纖光柵以其特有的高波長選擇性能、易與光纖耦合、插入損耗低、結構簡單、體積小等優點,日益受到人們的關注,其應用范圍不斷擴展到諸如光纖激光器、WDM合/分波器、超髙速系統中的色散補償器、EDFA增益均衡器等光纖通信及溫度、應變傳感領域中。
如果光注入光柵(FG)后,與折射率變化周期相對應的特定波長的光能夠被逆向反射回去,則稱具有這種功能的光柵為短周期(lgrn以下)Bragg反射式光柵(FBG)。如果注入光柵(FG)的光向纖芯外輻射出去,并耦合至包層,被光纖涂覆樹脂吸收而迅速消耗掉,且不存在反射,則稱具有這種功能的光柵為長周期光柵(LPG)。
1.光隔離器
圖1-19所示為光隔離器的原理框圖。具有任意偏振態(SOP)的輸入信號,首先通過空間分離偏振器(SWP),分成相互垂直的兩個偏振分景,一個水平方向和一個垂直方向。水平分暈偏離輸入方向,垂直分量直通。然后水平分量和垂直分量均經過法拉第旋轉器,偏振方向旋轉45°,再經過一個半波長波片,偏振方向再旋轉45°,這樣水平分量正好變成垂直分量,垂直分量變成了水平分量,最后兩個分量又在另一個SWP上合路輸出,如圖1-19(a)所示。反方向的輸入信號沿原路返回時,由于半波長和法拉第旋轉器的作用相互抵消,因而兩個分景通過這兩個器件后偏振態保持不變,在輸入端的SWP上不能合路輸出,如圖1-19所示。

光隔離器的兩個主要性能參數為:①插入損耗:是指當光從輸入端輸入、從輸出端輸出時光能的損耗,這是由器件插入引起的損耗,應越小越好;②隔離度:是指當光從輸入端輸入,從不希望的輸出端口輸出時的插入損耗,應越大越好。
1.光開關性能參數
光幵關的主要性能參數有:開關時間、通斷消光比、插入損耗、串擾及偏振依賴損耗等。
(1)開關時間:光開關是光交換的關鍵器件,光開關的開關速度或稱開關時間是一個重要的性能指標,不同的應用場合對幵關時間的要求是不一樣的,如光通道的設置開關時間為1-10ms,保護倒換的開關時間為1-10ns,分組交換的開關時間為1ns,外調制器的開關時間為lOps墾級。除了開關時間外,還有一些參數用米衡童光開關的性能。
(2)通斷消光比:是指光開關處于通(開)狀態時輸出的光功率和處于斷(關)狀態時的輸出光功率之比。
(3)插入損耗:是指由于光開關的使用導致光路上的能量損耗。
(4)串擾:是指某輸出端口的功率除了來自希望的輸入端口外還有來自不希望的輸入端口的功率,二者光功率之比稱為串擾。
(5)偏振依賴損耗:由于偏振引起的光功率的損耗。
表1-2列出了主要的幾種光開關的性能。

2.主要的幾種光開關
(1)微電機械光開關系統。微電機械光開關系統(MEMS)采用毫微米技術工藝可以像半導體工藝一樣在一個基片上制造出很微小的機械,如傳動齒輪裝置、步進電機、高度拋光的金平板(反射鏡)、螺桿等。這樣的微機械可以與電的傳動機械相連安排在光路上,來控制反射鏡使其運動,從而改變光的方向。MEMS技術己發展到能在同一個芯片上集成按陣列排放的許多反射鏡,有望獲得低損耗連接、小型化設計、大的互連矩陣。
(2)電光開關。2x2的電光開關也可以利用耦合器,但它不是通過改變光纖的長度而是改變耦合區材料的折射率來實現的。常用的一種材料是鈮酸鋰(LiNb03)。電光開關的開關速度快,易于集成。
電光結構如圖1-20所示。

(3)熱光開關。2x2的熱光開關是一個MZI干涉儀。通過改變其中一個臂的折射率(受溫度的影響)使兩臂上光信號之間的相差有所改變,從而使光信號在輸入觸出之間通斷。
(4)SOA光開關。SOA光開關,利用半導體光放大器,通過改變SOA的偏置電壓就可實現開關功能。當偏置減少時,沒有粒子數偏s電S反轉,因而吸收光信號;當偏置增加時,放大輸入信號,因而當SOA處于吸收和放大態時,通斷消光比很大;同時易于集成,開關速度快,但偏振敏感。
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