Optische Dämpfungsglieder dienen dazu, den Leistungspegel optischer Signale im freien Raum oder in einer Glasfaser zu reduzieren. Sie werden häufig in optischen Kommunikationssystemen eingesetzt, in denen das optische Signal zu stark ist und reduziert werden muss. Die Dämpfung, auch Übertragungsverlust genannt, trägt zur Fernübertragung digitaler Signale bei.
Optische Dämpfungsglieder gibt es in verschiedenen Formen und werden typischerweise als feste oder variable optische Dämpfungsglieder klassifiziert . Feste Dämpfungsglieder können entweder in die Bauform oder in ein Patchkabel integriert unterteilt werden. Die Bauform ist ein kleines Dämpfungsglied (ca. 3,2 cm lang) mit einem Stecker an einem Ende und einer Buchse am anderen Ende. Die Bauform wird typischerweise entweder mit Luftspaltdämpfung oder dotierter Faserdämpfung gefertigt.
Glasfaser-Dämpfungsglieder können für den Einsatz mit verschiedenen Arten von Glasfasersteckern ausgelegt sein. Häufig verwendete Glasfaser-Dämpfungsglieder sind Buchse-Stecker-Dämpfungsglieder, auch Stecker-Dämpfungsglieder genannt. Ein anderer Typ, Inline-Glasfaser-Dämpfungsglieder, besteht aus einem Stück Glasfaserkabel beliebiger Länge, und die Stecker werden nach Kundenwunsch installiert. Glasfaser-Dämpfungsglieder mit festem Wert können die optische Lichtleistung auf einen festen Wert reduzieren, beispielsweise reduziert ein 10-dB-SC-Glasfaser-Dämpfungsglied die optische Leistung um 10 dB und nutzt ein SC-Stecker-Buchse-Dämpfungsglied. Variable Glasfaser-Dämpfungsglieder haben einen einstellbaren Dämpfungsbereich. Es sind auch dämpfende Glasfaser-Patchkabel erhältlich. Sie funktionieren wie Dämpfungsglieder und werden Inline verwendet.
Variable Dämpfungsglieder (oder einstellbare Glasfaser-Dämpfungsglieder) werden benötigt, um unterschiedliche Dämpfungsvorgänge im Bauwesen zu ermöglichen. Die Präzisionsgeräte reduzieren die Dämpfung für eine Vielzahl von Glasfaserübertragungsleitungen und ermöglichen so eine planmäßige Lichtintensitätsdämpfung. Es gibt auch tragbare variable Glasfaser-Dämpfungsglieder, die als Testgeräte eingesetzt werden.
Typische Dämpfungswerte liegen zwischen 3 und 20 dB. Sie werden in optischen Systemen eingesetzt, bei denen die optische Leistung einer Quelle für das verwendete Prüfgerät zu hoch ist. Ein fester Stecker-Glasfaser-Dämpfungsglied besteht aus einem Stecker (männlich) und einer Adapterbuchse (weiblich) zum Anschluss von Glasfaser-Patchkabel und Glasfaseradapter. Ein fester Stecker-Glasfaser-Dämpfungsglied führt einen festen Inline-Verlust ein, der die Quellleistung auf ein akzeptables Erkennungsniveau reduziert. Für ein stabiles und zuverlässiges System sollte der Dämpfungsgrad temperatur- und wellenlängenstabil sein.
Ein optischer Abschwächer verwendet ein Segment einer dämpfenden Faser, das in den optischen Pfad eingefügt ist. Die dämpfende Faser wird durch Dotierung mittels Lösung hergestellt, bei der Übergangs- oder Seltenerdelemente in den Faserkern eingebracht werden. Das Dotiermittel reduziert die Transmission der Faser. Der Grad der Dämpfung hängt vom verwendeten Dotiermaterial, der Dotierstoffkonzentration und der Länge des Dämpfungssegments ab. In einer speziellen Ausführungsform ist ein optischer Abschwächer vorgesehen, der eine erste und eine zweite signalführende optische Faser sowie ein dämpfendes Fasersegment aufweist. Jedes dieser Segmente weist einen Kern, einen im Wesentlichen koaxialen Mantel und eine im Wesentlichen planare Endfläche auf. Das dämpfende Fasersegment wird zwischen die erste und die zweite signalführende optische Faser schmelzgespleißt. In einer zweiten Ausführungsform ist ein Teil des Mantels der dämpfenden Faser chemisch geätzt.
Der variable Inline-Glasfaser-Dämpfungsverstärker mit großer Reichweite und der Inline-Glasfaser-Dämpfungsverstärker bieten eine genauere Dämpfung im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaser-Dämpfungsverstärkern mit Stecker. Variable optische Dämpfungsverstärker von Fiber-MART sind speziell für den Einsatz in DWDM-Netzwerken mit einzelnen Kanalquellenelementen wie optischen Add-Drop-Multiplexern konzipiert .













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