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如何實現(xiàn)熔融波分復用技術

更新時間:2021-02-03      瀏覽次數(shù):1225
   熔融波分復用 (976/1064nm)(WDMSeries)單模波分復用器在不同波長組合或分離光。它們提供非常低的插入損耗、低偏振依賴性、高隔離度和*的環(huán)境穩(wěn)定性。這些器件在光纖激光器、EDFA和光纖儀器中得到了廣泛的應用
   波分復用( Wavelength Division Multiplexing )技術是在一根光纖中同時傳輸多個波長光信號的一項技術。傳送網(wǎng)的MSTP和分組傳送網(wǎng)技術,都是在一根光纖中傳送單個的波長,速率的提高是靠縮短單bit信號的時間來實現(xiàn),越高的速率意味著bit信號之間就越擁擠。而波分復用在一根光纖中傳送的多個波長之間是互不相干的,就像我們的廣播電臺在空中傳送多個頻道,頻道多傳遞信息量就大。這樣我們不用費勁心思在SDH的車廂里盡量多塞一些人,只要引進雙層(多層)巴士,容量解決了,大家也不用擠的那么辛苦。


   在一個半導體激光器波分復用合束系統(tǒng)中,波長鎖定和波分復用是兩個*的步驟,從實現(xiàn)途徑來看通常有兩種方式:
   一種是波長鎖定和波分復用分開進行,通常先將用于波長鎖定的色散元件置于外腔中或集成在半導體激光器內部來提供反饋(如分布反饋半導體激光器(DFB-DL)和分布布拉格反饋半導體激光器(DBR-DL)),之后再用濾波器或色散光柵將不同波長的子束進行合束,這種結構不需要外腔反饋,不存在互鎖現(xiàn)象;
   另一種是波長鎖定、波分復用在一個腔中同時進行,色散元件不僅對發(fā)光單元投射到其上的光束進行波長選擇,還將不同入射角的光束進行衍射后以相同衍射角衍射合束,例如平面衍射光柵與部分反射外腔鏡構成的光柵外腔光譜合束技術,這種結構對調節(jié)精度要求低,能夠獲得更窄的波長間隔,但是需要采取互鎖抑制措施來減小互鎖對光束質量的影響。

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