Волоконно-оптический фильтр
Волоконно-оптический фильтр — это оптоволоконный инструмент, используемый для выбора длины волны, который может выбирать нужные длины волн для пропускания и отклонять другие. Он широко используется в системах DWDM , динамическом выборе длины волны, разделении сигналов DWDM, мониторинге оптических характеристик, настраиваемой на месте фильтрации оптического шума, подавлении шума оптического усилителя и т. д. Оптические мультиплексоры (разветвители) обеспечивают соединение различных длин волн в оптическом волокне, а переносы на разных длинах волн различаются. информация. На приемной стороне, если вы хотите отделить нужные длины волн от оптического волокна, необходимо использовать оптический фильтр.
Характеристики
[ редактировать ]- Выбор большого количества длин волн, расстояние между каналами может быть очень небольшим, низкие производственные затраты, небольшие потери, зависящие от поляризации, небольшой дизайн, быстрая установка, стабильная и надежная работа, в соответствии с требованиями заказчика могут быть предоставлены различные разъемы.
Приложение
[ редактировать ]- FTTX Системы волоконно-оптической связи WDM , система , локальная сеть , кабельное телевидение , оптоволоконные датчики, волоконные усилители, волоконный лазер , измерительные приборы, медицинское оборудование.
Принцип
[ редактировать ]Принцип решеточного спектрометра
- Рисунок выше представляет собой схематическое изображение решетки, разделяющей смешанную световую волну. Смешанные длины волн (λ1, λ2, λ3) из оптического волокна. После того, как коллимирующая линза (L1) направляется на решетку, оптические сигналы разных длин волн из-за разного угла дифракции фокусируются в разных положениях через линзу (L2 ), затем оптический сигнал подается в другое оптическое волокно для вывода. Это принцип решеточного спектрометра.
- Принцип спектроскопии призмы, как показано на рисунках. Принцип его работы: Содержит более одной длины волны оптического сигнала. В результате коллиматора линзы свет отделяется через призму. После разделения света через другую линзу фокусируется и объединяется в соответствующее оптическое волокно в развороте. Как хорошо известно, скорость распространения различных длин волн в одном и том же материале неодинакова. Этот показатель преломления n (n = c/V) зависит от длины волны. Если выбрать материал dn/dλ для призмы, вы можете получить большие угловое рассеивание навыков и высокая мощность цветового разрешения.
- Кроме того, когда ширина поверхности призмы соответственно увеличена и, насколько это возможно, уменьшен диаметр коллимирующей линзы, вы можете получить наилучшие характеристики спектральных эффектов. Линзу в вышеуказанной системе можно использовать для замените самофокусирующуюся линзу, эффект будет полностью тот же.
Принцип интерференционного пленочного фильтра
- Структура интерференционной пленки показана на рисунках. Суперпозиция чередующихся диэлектрических пленок обоих показателей преломления (n) разной величины. Его толщина составляет 1/4 длины волны. При выборе диэлектрической пленки используются длинноволновые, коротковолновые и полосовые фильтры. Слой с высоким показателем преломления света, отраженный от его фазы, не смещается. Отраженный свет слоя с низким показателем преломления, фаза которого сдвинута на 180 градусов, Отражается несколько раз через границу раздела каждой пленки и линейную суперпозицию прошедшего света. , когда оптическая длина волны разности оптических путей равна или имеет одинаковую фазу, несколько передаваемых светов будут интерферировать с усиленной фазой, образуя сильную передаваемую световую волну, инвертирующую световые волны, смещающие друг друга. Фильтры с хорошими фильтрующими характеристиками могут быть получены путем соответствующей конструкции диэлектрических многослойных пленочных систем.
Оптическое волокно
[ редактировать ]- Оптоволоконный разъем
- Волоконно-оптическая связь
- Оптоволоконный кабель
- Оптическое соединение
- Оптоволоконный патч-корд
- Ассоциация телекоммуникационной отрасли
- Волокно
- Сплиттер ADSL