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时间:2020-10-04
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1、第三章光纤通信器件本章内容3.1连接器3.2耦合器3.3光滤波器3.4波分复用/解复用器件3.5调制器3.6光开关3.7光隔离器3.8光环行器3.9光分插复用器3.10波长转换器连接器活动连接、固定连接连接器设计基础---尽量减小连接损耗连接损耗机理活动连接器结构接口零件、光纤插针和对中三部分。插针结构及端面形状套管式连接器(a)连接插座;(b)连接插针活动连接器的种类(FC、SC、ST、LC)FC型:用螺纹连接SC型:轴向插拔矩形外壳ST型:弹簧带键卡口结构LC型:所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm,提高了光配线架中连
2、接器的密度。表3.1.1各种单模光纤活动连接器的结构特点和性能指标光纤固定连接---死接头光纤熔接机的不断改进是应用微处理器,实现自动对准、自动熔接、自动检测,并估算连接损耗。机械连接毛细管黏结连接把光纤插入精制的玻璃毛细管中,用紫外固化粘结剂固定,对端面进行抛光;在支架上用压缩弹簧把毛细管挤压在一起。调节光纤位置,使输出功率达到最大,从而实现对中,用光学兼容环氧树脂粘结形成接头。这种连接方法接头损耗很低。耦合器功能:光功率分配基本结构2×2熔拉双锥耦合器总拉伸长度光约束在纤芯中传播光纤半径减小V明显减小部分光在纤芯外传播发生耦合P3P1P2P0光输入后向反(
3、散)射光直通功率耦合功率火焰宽度决定拉伸时决定分光原理:通过改变光纤间的消逝场相互耦合长度,以及改变光纤纤径来实现不同大小的分支量。熔拉双锥星形耦合器阵列波导光栅(AWG)星形耦合器相位中心星形耦合器外形原理图自由空间区的设计1:输入(出)波导辐射段法线方向直接指向输出(入)阵列波导辐射段的相位中心P(Q)点自由空间区的设计2:光栅圆中心耦合区原理图输入/输出波导的位置满足罗兰圆和光栅圆规则,即输入/输出波导的端口以等间距设置在半径为R的光栅圆周上,并对称地分布在聚焦平板波导的两侧,输入(出)波导端面法线方向指向右(左)侧光栅圆的圆心P(Q)点,两个光栅圆周的
4、圆心在中心输入/输出波导的端部,并使中心输入和输出波导位于光栅圆和罗兰圆的切点处。方向耦合器把光功率发送到一个根据传播方向确定的输出端。基本原理与光开关类似。光纤耦合器N×N1×N光开关功能:转换光路,以实现光信号的交换。分类:机械光开关微机电光开关波导光开关机械光开关:利用电磁铁或步进电机驱动光纤、棱镜、反射镜等光学元件实现光路转换。棒透镜棱镜1×2移动棱镜光开关机械式光开关优缺点优点:插入损耗小,串扰小,适合各种光纤,技术成熟缺点:开关速度慢(几十ms---ms),结构不紧凑,容易受振动、冲击的影响,开关尺寸较大,而且不易集成。微机电光开关(MEMS光开
5、关)一种在半导体衬底材料上,用传统的半导体工艺制造出可前倾后仰、上下移动或旋转的微反射镜阵列,在驱动力的作用下,对输入光信号可切换到不同输出光纤的微机电系统。可升降微反射镜MEMS光开关可旋转微反射镜MEMS光开关可立卧微反射镜MEMS光开关MEMS光开关优缺点具有机械光开关和波导光开关的优点,却克服了它们所固有的缺点;采用了机械光开关的原理,但又能象波导开关那样,集成在单片硅基上;基于围绕微机械中枢转动的自由移动镜面。主要开发商有美国Lucent、德克萨斯仪表公司和康宁等公司。波导光开关:利用固体物理效应电光开关热光开关磁光开关马赫-曾德尔11光开关电光效
6、应是在电场作用下改变材料的折射率和光的相位,再利用光的干涉或偏振等使光强突变或光路转变。热光波导开关热光效应是通过电流加热的方法,使介质的温度变化,导致光在介质传输的折射率和相位发生改变的物理效应。磁光开关法拉第(Faraday)磁致旋光效应——在外加磁场作用下,某些原本各向同性的介质变成旋光性物质,偏振光通过该物质时其偏振面发生旋转。磁致旋光不可逆性磁光式光开关波导光开关优缺点优点:开关速度快,重复性好,可靠性高,使用寿命长,尺寸小,可单片集成缺点:插入损耗大,串扰大,应予改进滤波器功能:从包含多个频率分量的信号中提出所需频率的信号。种类法布里珀罗(F-P
7、)滤波器马赫-曾德尔(M-Z)滤波器光纤布拉格(Bragg)光栅滤波器F-P滤波器结构由两块平行镜面组成的谐振腔,一块固定,另一块可移动镜面是经过精细加工并镀有金属反射膜或多层介质膜的玻璃板光纤F-P干涉仪通过外加电压使压电陶瓷产生电致伸缩作用来改变谐振腔的长度工作原理---光多次干涉和谐振形成驻波的条件?谐振腔的谐振频率fm?模间隔Δfm=自由频谱范围(FSR)?频谱宽度δfm?谐振腔的精细度F?例:考虑一个空隙间隙长为100微米的F-P谐振腔,镜面反射系数为0.9,请计算靠近波长900nm的模式、模式间隔和每个模式的频谱宽度?F-P滤波器的传输特性双腔F-
8、P滤波器的级联M-Z滤波器结构工作原理
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