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1、本文格式為Word版,下載可任意編輯光波分復(fù)用器 采納光波分復(fù)用技術(shù),可以將原一根光纖只傳輸一個(gè)波長(zhǎng)光源所攜帶信息的狀態(tài),轉(zhuǎn)變成在一根光纖中能夠傳輸由不同波長(zhǎng)的光源所攜帶的多波長(zhǎng)信息的狀態(tài),因此其中的完成光復(fù)用解復(fù)用技術(shù)的核心器件光波復(fù)用器的性能尤為關(guān)鍵,因而在此將就光波復(fù)用器的工作原理、結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行簡(jiǎn)要分析 1光波分復(fù)用器的工作原理光波分復(fù)用器是對(duì)光波波進(jìn)步行分別與合成的光器件,其原理如圖8-3所示,其中的一個(gè)端口作為器件的輸出輸入端,而N個(gè)端口作為器件的輸入輸出端 圖8-3 WDM光傳輸原理圖 當(dāng)作為對(duì)光波波長(zhǎng)起合成作用的器件時(shí),從N個(gè)端口各自注入不同波長(zhǎng)的光信號(hào),在一個(gè)端口處將獲得按肯
2、定光波波長(zhǎng)挨次分開的光波信號(hào);當(dāng)器件作為解復(fù)用器時(shí),注入到入射端的各種光波信號(hào),將分別依據(jù)其波長(zhǎng)的不同,傳輸?shù)綄?duì)應(yīng)的不同出射端口(N個(gè)端口之一)由以上分析可以知道,各端口可以作為輸入端口,也可以作為輸出端口2光波分復(fù)用器的光學(xué)特性為了保證器件的正常工作,則在作為解復(fù)用器時(shí),要求器件具有最低的插入損耗,同時(shí)該光信號(hào)應(yīng)被其他輸出端口所隔離,同理,當(dāng)作為復(fù)用器時(shí),則要求給定工作波長(zhǎng)的光信號(hào)從對(duì)應(yīng)輸入端口(N個(gè)端口之一)被傳輸?shù)絾味丝跁r(shí),具有最低的插入損耗,同時(shí)又被其他輸入端口所隔離。依據(jù)上述特性,可以分別畫出復(fù)用器和解復(fù)用器的光學(xué)特性曲線(l)復(fù)用器復(fù)用器的光學(xué)特性可以用給定的輸入端口的插入損耗一波
3、長(zhǎng)關(guān)系曲線表示,例如,由N個(gè)端口之一的2#輸入端注入的光信號(hào)傳輸?shù)絾味丝跁r(shí),其插入損耗一波長(zhǎng)關(guān)系如圖8-4所示從圖中可以看出,在2處插入損耗最小,這樣2#端口注入的光信號(hào)可以很好地傳送到單端口 圖8-4 復(fù)用器插入損耗一波長(zhǎng)關(guān)系曲線 (2)解復(fù)用解復(fù)用的光學(xué)特性,可以用輸入端到N個(gè)輸出端的各信道的波長(zhǎng)-插入損耗關(guān)系曲線來(lái)表達(dá),如圖85所示從圖中曲線可以看出,每一個(gè)從輸入端到輸出端的工作通道都有一個(gè)最小損耗分布,其具有的光學(xué)特性參數(shù)如下所述。 圖8-5 解復(fù)用器波長(zhǎng)插入損耗關(guān)系曲線 中心波長(zhǎng)和中心波長(zhǎng)的工作范圍不同工作通道的中心波長(zhǎng)的選取是由設(shè)計(jì)者依據(jù)相應(yīng)的國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)際應(yīng)用要求而確定在
4、ITU-T規(guī)定中,對(duì)于密集型波分復(fù)用器做出了詳細(xì)的規(guī)定例如對(duì)于l 550 nm區(qū)域,1552.52nm作為標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng),其他復(fù)用波長(zhǎng)的規(guī)定間隔為100 GHz(0.8 nm),或其整數(shù)倍(n×0.8nm),中心波長(zhǎng)的工作范圍是以1.0nm表示,或者以平均信道之間間隔的10%表示中心波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的最小插入損耗L1, L2插入損耗是指由于系統(tǒng)中使用了光波分復(fù)用解復(fù)用器件,給系統(tǒng)引入的附加損耗系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)一般容許幾個(gè)分貝的插入損耗,但一般較好的商用產(chǎn)品均低于0.5 dB相鄰信道之間串音耦合器最大值L12, L23串音是指其他信道的信號(hào)被耦合進(jìn)某一信道,從而引起傳輸質(zhì)量的下降,在數(shù)字通信系統(tǒng)中,一般用
5、信道隔離度表示,并應(yīng)大于30 dB;在模擬通信中則應(yīng)大于50 dB表8-1給出了某公司的光波分復(fù)用器的技術(shù)性能 3單模光纖熔錐型耦合器 由于單模光纖熔錐型耦合器是由全光纖構(gòu)成的,因此用做光波長(zhǎng)復(fù)用器時(shí),特別便于與光纖通信系統(tǒng)耦合連接,而且具有連接損耗小、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊的特點(diǎn)(l)結(jié)構(gòu)如圖8-6所示,它是將兩根光纖扭絞在一起,并且通過(guò)對(duì)扭絞部分一邊加熱,一邊加上拉力緩慢拉伸,從而使兩光纖熔接在一起。 (2)工作原理從圖中可以看出,單模光纖熔錐型耦合器共有四個(gè)端口,其中1,3端口屬于同一根光纖,2,4端口屬于另一根光纖,那么假如把兩不同波長(zhǎng)(1 +2)的光射線由端口1輸入,則其中1波長(zhǎng)的光射線由
6、端口3輸出,而另一個(gè)波長(zhǎng)為2的光射線,則耦合到輸出端口4輸出,從而實(shí)現(xiàn)解復(fù)用的作用同理,由2,4輸入的兩個(gè)不同波長(zhǎng)的光,則由1端口共同輸出,從而實(shí)現(xiàn)復(fù)用的作用(3)耦合原理在波分復(fù)用和解復(fù)用過(guò)程中,單模光纖熔錐型耦合器的作用是互逆的,這里首先以解復(fù)用過(guò)程為例來(lái)說(shuō)明其耦合原理假如工作波長(zhǎng)為1 +2,輸入功率為P1的光射線從1端口輸入,則依據(jù)光波導(dǎo)理論可知,3,4端口的輸出功率分別為 其中,L為光纖耦合長(zhǎng)度;K為兩光纖之間的耦合系數(shù)該系數(shù)與光射線的工作波長(zhǎng),熔錐截面的纖芯折射率以及外包層介質(zhì)折射率有關(guān)由此可知,當(dāng) 明顯'輸出功率P3和P4是隨著所傳輸光射線的波長(zhǎng)和耦合長(zhǎng)度的變化而呈現(xiàn)周期性
7、變化的規(guī)律,因而可以依據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)牟ㄩL(zhǎng)和熔拉技術(shù)來(lái)調(diào)整兩光纖的纖芯距,精確掌握功率的轉(zhuǎn)移,使不同波長(zhǎng)的光射線得到不同的耦合比,即 例如,現(xiàn)有波分復(fù)用系統(tǒng)中,兩信道的中心波長(zhǎng)分別為1 ,2,那么可以通過(guò)掌握耦合比,使對(duì)1的(1)O(實(shí)際上可做到小于0. 01%),而對(duì)(2)l 00%,這就意味著,含1和2的光信號(hào)在經(jīng)過(guò)該耦合器之后,1和2的光波分別由3,4端口輸出,從而達(dá)到將兩個(gè)波長(zhǎng)的光射線分開的目的;當(dāng)然,相反的使用也可將兩波長(zhǎng)的光射線達(dá)到合成的目的,如圖87所示。 (4)4-WDM(4×4星型耦合器)一個(gè)4-WDM器件可以由5個(gè)二波分熔錐型單模光纖耦合器,通過(guò)串聯(lián)而構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)
8、如圖8-8所示此處四個(gè)信道的波長(zhǎng)l,2,3,4分別為l 200 nm,1 240 nm,1 280 nm,和l 320 nm這樣從圖中可以清晰地看出,右端(P)點(diǎn)為4-WDM與單模光纖的連接點(diǎn),通過(guò)此點(diǎn)四個(gè)信道分別完成l,3與2,4的雙向傳輸,由于選擇器件(A)的波長(zhǎng)選擇度為40 nm,而(B)和(C)的波長(zhǎng)選擇度為80 nm,因此器件(A)可以把不同方向傳輸?shù)膌,3和2,4分在兩個(gè)信道,而(B)把l,3分開,再分別經(jīng)過(guò)(D),(E)分成兩個(gè)信道,表面上看起來(lái)此舉好像有些多余,但實(shí)際上它們起到一個(gè)帶通濾液器的作用,從而大大減小了1,3兩信道間的串?dāng)_,下面再來(lái)看一下輸入到(C)的2,3兩個(gè)信道,可見,經(jīng)(C)合波并送人(A),由于2與4的波長(zhǎng)間隔為80 nm,而(A)的波長(zhǎng)選擇度為40 nm,故2和4共同由(A)的P點(diǎn)輸出,并被耦合進(jìn)光纖中(5)N×N星型耦合器由于技術(shù)上
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