Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мультиплексоры и демультиплексоры

В настоящее время известно большое число чувствительных к длине волны устройств, на основе которых могут быть реализованы рассматриваемые мультиплексоры. К ним относятся призма, дифракционная решетка, периодическая волноводная решетка, волоконно-оптические и аккусто-оптические фильтры, а также резонаторы Фабри-Перо.

Рис. 19.6. Демультиплексоры:1- градиентная цилиндрическая линза; 2 - дифракционная решетка- 3 - хроматический фильтр; 4 - призма; 5 - отражающее покрытие, 6 - селективные фотодетекторы

В демультиплексорах, показанных на рис. 19.6, а, б, используется угловая дисперсия решетки и призмы соответственно. На рис. 19.6, в изображена конструкция для разделения каналов с помощью интерференционного фильтра, а на рис. 19.6, г - структура поглощающего типа, используемая как демультиплексор. Каждый поглотитель состоит из чувствительного к длине волны фотодиода. Устройства с решеткой и призмой (рис. 19.6, а, б) являются делителями с параллельным разделением каналов, а устройства с фильтрами и селектинными фотодетекторами (рис. 19.6, в, г) - делителями с последовательным разделением каналов.

Одно из перспективных направлений - многослойные покрытия тонкой интерференционной пленкой диэлектрика. Они состоят из чередующихся тонких слоев материалов с высокой и низкой диэлектрической проницаемостью. Тонкие пленки диэлектрика наносятся на подложки, в качестве которых могут использоваться стеклянные пластины, линзы или волокна. При этом можно создавать различные устройства, называемые волоконно-оптическими интерференционными фильтрами, позволяющие передавать и отклонять оптические сигналы в зависимости от длины волны.

Селективные разветвители делятся на две категории: широкозонные и узкозонные.

Широкозонные предназначены для работы с двумя, максимум тремя длинами волн при расстоянии между каналами более чем 70 нм. Они наиболее часто применяются в системах кабельного телевидения, или в цифровых телекоммуникационных системах передачи.

Узкозонные предназначены для мультиплексирования и демультиплексирования сигналов в многоканальных системах с расстоянием между каналами от 0,8 нм до 70 нм.

Основные требования к мультиплексорам и демультиплексорам заключаются в достижении низких потерь в области узкой полосы пропускания и высокой изоляции для соседних и иных каналов.

Основные характеристики мультиплексоров и демультиплексоров.

· Полоса пропускания канала – это диапазон длин волн, в котором данный порт мультиплексора имеет низкие потери и для которого определены вариации центральной длины волны используемого лазера. Она варьируется от 1,0 до 8,0 нм.

· Допустимое отклонение центральной длины волны. Оно должно быть на порядок меньше ширины полос пропускания каналов и, следовательно, находится в диапазоне между ±0,1 и 0,5 нм.

· Канальный интервал представляет собой расстояние (интервал) между центральными длинами волн соседних каналов.

· 30 дБ полоса частот представляет ширину спектрального диапазона, за пределами которой любой сигнал ослабляется более чем на 30 дБ по отношению к длине волны пиковой мощности.

· Потери, зависящие от поляризации. Это значение потерь имеет самую большую вариацию в пределах полосы пропускания каждого порта мультиплексора.

· Температурная стабильность длины волны. Стабильность центральной длины волны определяет ее максимальное изменение применительно к каждому порту в пределах предполагаемого диапазона рабочих температур.

· Тепловая стабильность – это параметр, который представляет собой максимальную вариацию потерь разветвителя при изменении рабочей температуры в пределах полосы пропускания каждого порта.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Неселективные разветвители | Оптические вентили
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 593; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.