Врсте оптичких влакана за различите примјене

Aug 09, 2019

Остави поруку

Врсте оптичких влакана за различите примјене

Примена оптичко-оптичке мреже се широко користи, али имајући у виду да су, услед различитих захтева за применом, употреба оптичких влакана такође захтев строге разлике. Практична примена оптичких влакана у разним оптичким мрежама одређује перформансе оптичко-оптичке технологије. Различита оптичка влакна оптичких мрежа користе различите технологије апликације.

Оптички преносиви фибер
Примена оптичког влакна у преносном систему прво се остварује кроз различите различите оптичке мреже. До сада, изградња различитих топологија оптичко-оптичке преносне мреже у основи се може поделити у три категорије: звезда, аутобус и прстен. Даље од хијерархијског облика калупа мреже и може ли мрежа одозго према доље бити подијељена у неколико слојева, сваки се слој може подијелити у неколико подмрежа. То јест, мрежа и мрежа састављена од сваког центра за пребацивање и њен преносни систем могу такође наставити оријентисано подељено у неколико мањих подмрежа, тако да целокупна дигитална мрежа може ефикасно да комуницира, а целокупна дигитална мрежа дигиталних интегрисаних сервиса (ИСДН) је општи циљ комуникационе мреже. Повећавајући популарност АДСЛ-а и ЦАТВ-а, проширење мреже система магистралних мрежа за приступ метроима мора попримити различите врсте оптичких влакана
оптички пренос важан задатак.

Оптичка влакна која компензују дисперзију (ДЦФ)
Дисперзија оптичких влакана може довести до ширења пулса и узроковати грешке у битима. Ово је предмет потребе за решавањем проблема који се морају избећи у комуникацијској мрежи, али и преносном систему на велике даљине. Опћенито говорећи, дисперзија оптичких влакана, укључујући два дијела дисперзије дисперзије материјала и таласне структуре, дисперзије, зависно од производње матичног материјала од оптичких влакана од силике и дисперзије допантног материјала и типичне дисперзије ефективни индекс лома са тенденцијом промене таласне дужине. Оптичко влакно компензујуће дисперзију користи се у систему преноса за решавање техника управљања дисперзијом.

Појачавајући оптичка влакна
Може се израђивати од ретког оптичког језгра са дотичним силикатним влакнима у оптичком влакну које се повећава, као што је оптичко влакно које повећава ербијум, оптичко влакно које повећава туљум, итд., Оптичка влакна и традиционални кварц оптичка влакна имају добру интеграцију перформанси, али имају и висок излаз, широк опсег, низак шум и многе друге предности. Направљен од оптичког појачала са оптичким влакнима (ЕДФА) у оптичком влакну за појачавање најчешће се користи у тренутном кључном уређају преносног система. Ширина опсега ЕДФ појачања из Ц-опсега (1530 1560нм) проширила се на Л-опсег (1570 1610), опсег појачања од 80 нм. Посљедњи резултати истраживања показују да је ЕДФ доступан и у С-опсегу (1460 1530), оптичком појачању и индукцијским Раманским оптичким појачалима произведеним у појачавању С-опсега.

Континуирани талас (СЦ) јавља се са оптичким влакнима
Суперконтинуални талас је феномен спектра ултраширокопојасног преноса светлосних импулса у провидном медијуму. Распрострањена забринутост од стране индустрије као нове генерације мулти-носача извора светлости. Од 1970. године Алфано и схапиро посматрани у стакленом ултра широкопојасном светлу са великим капацитетом, пошто је већ примећено у оптичким влакнима, полуводичком материјалу, води и другим разноликим супстанцама.

Оптички уређаји са оптичким влакнима
Са великим бројем конструкција и проширења оптичке комуникацијске мреже повећава се коришћење активних и пасивних компоненти. Најчешће коришћени уређаји типа оптичких влакана, главно оптичко појачало за оптичка влакна, оптичка спојница оптичких влакана, оптичка решетка оптичких влакана за комбиноване валове (ФГ), АВГ. Горе наведени оптички уређаји морају имати мали губитак, високу поузданост, лако спајање и губитак са малим губицима, могу се користити у комуникацијској мрежи и оптичким комуникацијским оптичким влакнима. Дакле, на истраживању и развоју произвести ФГ оптичка влакна и уређаје у комбинацији са оптичким влакнима (ЛП оптичка влакна).

Поларизација која одржава оптичка влакна
Најранија поларизација која одржава оптичку влакну за кохерентну оптичку оптичку влакну која се развија. Од тада је област оптичких сензора технологија за ФОГ. Последњих година, због пораста броја ДВДМ преносног система у ВДМ-у и брзине развоја, поларизација која одржава оптичка влакна све се више примењује. Тренутно је најраширенија Панда оптичка влакна (ПАНДА).

Pošalji upit