1. 光衰减器是干什么用的
电压型光衰减器产品
[简介]
基于微机电系统(MEMS)的动态可调光衰减器(Dynamic Variable Optical Attenuator——简称DVOA)是实现全光网中功率调节的重要元件。 DVOA能够实现对全光网的全面远程控制。主要应用在:预置光功率均衡、 信道传输均衡、光自动增益调节、光接收器的保护等。我公司研发的DVOA产品,采用了MEMS控制芯片及独特的光学设计,使产品更加小型化,成本更低,并且反应更加迅速,具有更高的稳定性和可靠性,易于制造。
【产品特性】
高可靠性;
高稳定性;
低插入损耗;
反应迅速;
体积小;
传输光功率高。
技术指标:
工作波长
C波段
1525 - 1575 nm
1525 - 1575 nm
L波段
1570 - 1610 nm
1570 - 1610 nm
参数
常开
常闭
典型
最大
典型
最大
衰减范围
0~25 dB
0~60 dB
0~25 dB
0~60 dB
插入损耗
0.5 dB
0.8 dB
0.7 dB
0.9 dB
响应时间
20 ms
20 ms
传输光功率
24 dBm
300mW
24 dBm
300mW
器件功耗
120 mW
150 mW
120 mW
150 mW
驱动阻抗
-
240 Ω
-
200 Ω
波长平坦度
损耗
10dB
0.2 dB
0.3 dB
0.3 dB
0.5 dB
20db
0.4 dB
0.5 dB
0.5 dB
0.7 dB
偏振相关
损耗
10db
0.06 dB
0.1 dB
0.06 dB
0.1 dB
20db
0.12 dB
0.2 dB
0.12 dB
0.2 dB
温度相关
损耗
-5 - 75°C
0db
0.1 dB
0.3 dB
0.1 dB
0.3 dB
10db
0.2 dB
0.5 dB
0.5 dB
1.2 dB
20db
0.3 dB
0.7 dB
0.5 dB
1.5 dB
重复性
-
0.1 dB
-
0.1 dB
回波损耗
-
45 dB
-
45 dB
驱动电压
-
6V DC
-
5V DC
工作温度
-5 - 75° C
-5 - 75° C
存贮温度
-40 - 85° C
-40 - 85° C
可靠性标准
Telcordia 1209 & 1221
Telcordia 1209 & 1221
外形尺寸
Ø5.5*25mm
2. 光衰减器在整个光网路中的作用及其使用的时机
光衰减器的用途非常广泛,其中也分固定衰减量的衰减器和可调衰减量的衰减器,用途:
1、平衡各波长信号增益,用于BA前端;
2、线路中,WDM系统功率控制;
3、闭环输出功率控制;
4、光探测端功率保护。
另外说一下,这样的问题你都不给选赏分啊。。。。。
3. 光衰减器的系列化光衰减器的工作原理
光衰减器:
1. 位移型光衰减器:
横向位移型光衰减器
纵向位移型光衰减器
2.衰减片型光衰减器
3.智能型光衰减器
系列化光衰减器中,不同类型的光衰减器原理不同。 位移型固定衰减器可分成转换器式和变换器式两类。
(1)转换器式光固定衰减器转换器式光固定衰减器性能稳定,两端均为转换器接口,衰减量分5、10、15、20、25 dB五种,使用极为方便,可直接与各类型连接器配合使用,仅需将连接器中的转换器取下,换上同型号光衰减器,即可达到衰减光信号的目的,根据不同的端口,有如下几种种类型:
转换器式光:FC型、SC型、ST型
固定衰减器:FC-SC型、FC-ST型、SC-ST型
(2)变换器式光固定衰减器
变换器式光固定衰减器的一端为连接器插头,另一端为转换器端口。其性能稳定,衰减量分5、10、15、20、25 dB五种。使用时,仅需在连接器处插入同型号变换式光衰减器,即可在线路中达到衰减光信号的目的,根据不同的端口,有如下几种类型:
SC→FC型、ST→FC型、SC→ST型
变换器式固定衰减器: ST→SC型、FC→SC型、FC→ST型
C型、SC型、ST型 步进式双轮可变光衰减器的结构如图1所示。采用准直器出射的平行光路,光路中插入了两个具有固定衰减量的衰减圆盘,每个衰减圆盘上分别装有0、5、10、15、20, 25 dB六个衰减片,通过旋转这两个圆盘,使两个圆盘上的不同衰减片相互组合,即可获得5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 dB的十档衰减量。当然,如果想获得其它衰减范围的步进式衰减器,只要对衰减盘上的滤光片及位置做相应的改变,便可很容易地达到预期目的。
连续可变光衰减器总体结构和工作原理同双轮步进式可变光衰减器的相似(如图2所示)。但它是由一块步进衰减片和一片连续变化的衰减片组合而成,步进衰减片的衰减量为0、10、20、30、40、50 dB六档,连续变化衰减盘的衰减量为0~15dB,因此,总的衰减量调节范围为: 0~65dB。这样,通过步进衰减片的粗档和可变衰减片的细档的共同作用,即可达到连续衰减光能量的目的。
步进式双轮及双轮连续式可变光衰减器的工艺很成熟,性能也很稳定,使用极普遍,但由于采用了机械旋钮调节衰减量、刻度盘读数等方法,影响了精度。而智能型光衰减器则可以克服这种不足。智能型光衰减原理框图如图3所示,
它通过电路控制微型电机,带动齿条,使滤光片平移,再将数据编码盘检测到的实际衰减量信号反馈到电路中进行修正,从而达到自动驱动、自动检测和显示光衰减量的目的。因此,智能型光衰减器具有精度高、衰减量连续可调、体积小、便于携带、使用简单方便的特点。智能光衰减器的衰减单元采用图4所示原理,与前面衰减器相比,除滤光片改用全程连续变化中性滤光片外,衰减单元中其它元件均一样。由于所用滤光片的吸收效率随滤光片的平移方向呈线性变化,所以,当电机沿着垂直于光路的方向带动滤光片移动时,就达到了衰减光信号的目的。
4. 光纤衰减器
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。 产品特点: 衰减器处于连接器中间,适合各种连接头类型,延续了连接器高性能指标。
主要用在由于光纤太短而引起的信号太强的光纤链路中,降低光的强度,一般来说使用在线可调衰减器好一点这样可以根据你的需要来调整光的强弱,
6. 光纤衰减器怎么安装
1.光衰减器的分类和使用方法
分类:
光纤衰减器有两种类型可供选择:固定式光纤衰减器和可调式光纤衰减器。
固定式光纤衰减器具有固定分贝值,主要应用于电信网络、光纤测试设备、局域网(LAN)和CATV系统。
可调式光纤衰减器配备了各种设计,用于测试和测量。在EDFAs上可发挥非常大的作用,均衡不同通道之间的光功率。可调式光纤衰减器以D形光纤作为模型。如果你的散装外部材料折射率较大,取代了到达包层的一部分,即为可辐射光功率模式。如果来自外部材料的指数可以通过改变平均值而改变,如热-光,电-光或声-光,则称为可调式光纤衰减模式。
使用方法:
1、使用功率计测量光纤发射器的光输出功率。请记住,工业标准定义了特定网络标准的发射器和接收器的光输入功率。如果您正在测试100BASE-FX收发器,则应使用100BASE-FX发射器,且发射器的光输出功率应在制造商的数据表所规定的范围内。
2、将发射器连接到接收器,并在发射器可提供的最大光输出功率下验证其是否正常工作。您需要以接收器可以接受的最小光输入功率测试接收器,同时接收器仍然提供最佳性能。为此,您需要从制造商的数据表中获取最低的光输入功率值。
3、计算测试所需的衰减水平。例如:发射器的光输出功率为-17 dBm,接收器的最小光功率电平为-33 dBm。它们之间的差值为16 dB。您可以在接收器的输入端使用16 dB的隔板衰减器,并重新测试接收器。如果接收器仍能正常工作,则在规格范围内。
7. 光衰减器衰减光功率的方法有哪些
没找到更加深入的资料
1 、 衰减器的衰减原理。光衰减器的类型很多,不同类型的衰减器分别采用不同的工作原理。① 位移型光衰减器。众所周知,当两段光纤进行连接时,必须达到相当高的对中精度,才能使光信号以较小的损耗传输过去。反过来,如果将光纤的对中精度做适当的调整,就可以控制其衰减量。位移型光衰减器就是根据这个原理,有意让光纤在对接时,发生一定的错位。使光能量损失一些,从而达到控制衰减量的目的,位移型光衰减器又分为两种:横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器。横向位移型光衰减器是一种比较传统的方法,由于横向位移参数的数量级均在微米级,所以一般不用来制作可变衰减器,仅用于固定衰减器的制作中,并采用熔接或粘接法,到目前仍有较大的市场,其优点在于回波损耗高,一般都大于60dB。轴向位移型光衰减器在工艺设计上只要用机械的方法将两根光纤拉开一定距离进行对中,就可实现衰减的目的。这种原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的制作。② 薄膜型光衰减器。这种衰减器利用光在金属薄膜表面的反射光强与薄膜厚度有关的原理制成。如果玻璃衬底上蒸镀的金属薄膜的厚度固定,就制成固定光衰减器。如果在光纤中斜向插入蒸镀有不同厚度的一系列圆盘型金属薄腊的玻璃衬底,使光路中插入不同厚度的金属薄膜,就能改变反射光的强度,即可得到不同的衰减量,制成可变衰减器。③ 衰减片型光衰减器。衰减片型光衰减器直接将具有吸收特性的衰减片固定在光纤的端面上或光路中,达到衰减光信号的目的,这种方法不仅可以用来制作固定光衰减器,也可用来制作可变光衰减器。2 .光衰减器的性能指标。① 衰减量和插入损耗。衰减量和插入损耗是光衰减器的重要指标,固定光衰减器的衰减量指标实际上就是其插入损耗,而可变衰减器除了衰减量外,还有单独的插入损耗指标,高质量的可变衰减器的插入损耗在1.0dB以下,一般情况下普通可变衰减器的该项指标小于2.5dB即可使用。在实际选用可调衰减器时,插入损耗越小越好。但这势必会牵扯到价格。② 光衰减器的衰减精度。衰减精度是光衰减器的重要指标。通常机械式可调光衰减器的衰减精度为其衰减量的±0.1倍。其大小取决于机械元件的精密加工程度。固定式光衰减器的衰减精度很高。通常衰减精度越高,价格就越高。③ 回波损耗。在光器件参数中影响系统性能的一个重要指标是回波损耗。回返光对光网络系统的影响是众所周知的。光衰减器的回波损耗是指入射到光衰减器中的光能量和衰减器中沿入射光路反射出的光能量之比。高性能光衰减器的回波损耗在45dB以上。事实上由于工艺等方面的原因,衰减器实际回波损耗离理论值还有一定差距,为了不致于降低整个线路回波损耗,必须在相应线路中使用高回损衰减器,同时还要求光衰减器具有更宽的温度使用范围和频谱范围。3 .光衰减器的应用范围。固定式光衰减器主要用于对光路中的光能量进行固定量的衰减,其温度特性极佳。在系统的调试中,常用于模拟光信号经过一段光纤后的相应衰减或用在中继站中减小富余的光功率,防止光接收机饱和;也可用于对光测试仪器的校准定标。对于不同的线路接口,可使用不同的固定衰减器;如果接口是尾纤型的,可用尾纤型的光衰减器焊接于光路的两段光纤之间;如果是在系统调试过程中有连接器接口,则用转换器式或变换器式固定衰减器比较方便。在实际应用中常常需要衰减量可随用户需要而改变的光衰减器。所以可变衰减器的应用范围更广泛。例如由于EDFA、CATV光系统的设计富余度和实际系统中光功率的富余度不完全一样,在对系统进行BER评估,防止接收机饱和时,就必须在系统中插入可变光衰减器,另外,在纤维光学(如光功率计或OTDR)的计量、定标也将使用可变衰减器。从市场需求的角度看,一方面光衰减器正向着小型化,系列化、低价格方向发展。另一方面由于普通型光衰减器已相当成熟,光衰减器正向着高性能方向发展,如智能化光衰减器,高回损光衰减器等。
8. 光耦信号衰减原理
光纤衰减器可以采用不同的方法对光功率进行预定量衰减,其常见的工作原理有:位移损耗、吸收损耗和反射损耗。
位移损耗原理
位移损耗是指在光纤对接时有意使其发生一定的错位,从而损失掉一部分光功率,达到控制衰减量的目的。这种原理还可以细分为横向错位和纵向错位两种,横向错位是指两根光纤在水平方向上不在一条直线上,两者的纤芯发生了一定的错位;纵向错位是指两根光纤在水平方向上呈一条直线,但是中间有一定的间隔距离,具体如下图:
采用位移损耗原理的光纤衰减器对光发射器附近的模场分布十分敏感,实践证明,这种光纤衰减器距离光发射器越远,其衰减效果越差,因此我们要将位移型光纤衰减器用在光发射器之后,以保证获得预期的光衰减量。
9. 光纤衰减器的工作原理
1、空气隔离技术
光在光纤中传输受到全反射定律的制约,无法散射出来,保持强度的相对稳定。而一旦其脱离光纤,在光纤与光纤之间加入空气间隔,光就会散射出去,从而引起光的衰减。由于光从普通光纤中入射到空气中散射很强,为此要使衰减量控制一定的范围,就要确保隔离距离及保持两端光纤的对准。通过这个原理可以制作法兰式固定衰减器和可调衰减器。 法兰式固定衰减器采用隔离衰减片,根据曲线图制作一定厚度的衰减片,将衰减片植入法兰中,就可起到固定光衰减的作用。法兰式可调光衰减器采用机械旋转原理,通过机械旋转调节两端连接器间的距离?可使光衰减在0~30dB之间。
2、位移错位技术,此方法是将2根光纤的纤芯进行微量平移错位,从而达到功率损耗的效果。
通过使用普通尾纤,用熔接机将2根尾纤的纤芯在错位的情况下进行熔接工作,使光在传输过程中发生偏芯损耗,得到连接器式固定衰减器,又称在线固定衰减器。
3、衰减光纤技术,根据金属离子对光有吸收作用,研制出参杂金属离子的衰减光纤,与普通光纤每公里有衰减系数一样,这种衰减光纤也有固定的衰减系数,只不过这种衰减系数不按公里计算,而是按照毫米计算。将衰减光纤穿入陶瓷插芯?经过特殊工艺处理?可以制成阴阳式的固定衰减器。
4、吸收玻璃法
经光学抛光的中性吸收玻璃片也可被应用于光衰减器的制作。 利用物质对光的吸收特性,制成片状或条状的中性暗色玻璃,放在光路上,可以将光强衰减。 吸收玻璃以透过率T及以分贝数表示的衰减率区分。透过率T=透射光强/入射光强 ,衰减率η=1/T , 以分贝数表示的衰减率β=10 x logη=- 10 x logT ,以分贝数表示的衰减率可方便估算多片组合时的衰减率,将叠加各片的衰减率分贝数相加即为组合衰减片组的衰减率,以分贝数表示。片状被制成固定的衰减值,而条状根据其内部连续递增的暗色物质不同部位的衰减值也不同。 单块片状光吸收玻璃可以制作固定衰减器,多块片状吸收玻璃可以通过轮盘转换制成分档可调试衰减器,而条状吸收玻璃通过连续位移可以制成连续可调衰减器。
5、固态光衰减技术
空气隔离和吸收玻璃形式的可调光衰减器都是采用机械式的方法完成衰减的可调性,现在也有少量的采用各种固态光衰减技术,比如可调衍射光栅技术、MEMS技术、液晶技术、磁光技术、平面光波导技术等。