電力の低減は、吸収、反射、拡散、散乱、反射、回折、分散などの手段によって行われます。
光減衰器は通常、サングラスが余分な光エネルギーを吸収するように、光を吸収することによって機能します。
通常、それらは、すべての光エネルギーを均等に吸収する動作波長範囲を持っています。
エアギャップ内で光を反射したり散乱させたりすることは避けるべきです。エアギャップ内で光が散乱すると、ファイバーシステム内で不要な反射が生じる可能性があります。別のタイプの減衰器は、高損失光ファイバーの一部を利用し、入力光信号パワーレベルに応じて出力信号パワーレベルが入力レベルよりも低くなるように動作します。
光減衰器の性能:
減衰量と挿入損失:光減衰器の減衰量と挿入損失は、光減衰器の減衰量を示す重要な指標です。光減衰器の減衰量は、実際には挿入損失を示す指標です。可変減衰器の減衰量に加え、挿入損失を示す指標も別途存在します。高品質な可変減衰器の挿入損失は1.0dB以下で、一般的に一般的な可変減衰器の指標は2.5dB以下です。実際に可変減衰器を選択する際には、挿入損失が可能な限り低いものを選択します。
光減衰器の精度: 減衰精度は光減衰器の重要な指標です。
一般的に機械式可変光減衰器は、減衰量精度が±0.1倍の減衰量です。サイズは精密機械部品の加工度合いによって異なります。高減衰精度固定光減衰器は、一般的に減衰精度が高いほど価格が高くなります。
リターン ロス: 光デバイス パラメータのリターン ロスにおけるシステム パフォーマンスの影響を示す重要な指標。
光ネットワークシステムの反射効果はよく知られています。光減衰器の反射損失は、光減衰器に入射する光エネルギーと、減衰器から道路に入射する光エネルギーの反射率です。
ここまでで、光ファイバー減衰器の仕組みと、光ファイバーインフラにおけるその重要性についてご理解いただけたかと思います。Beyondtechでは、複数の配送拠点から24時間体制で光ファイバー減衰器をお届けしており、お客様の信頼性と包括的なソリューション指向のアプローチを実現するために、一つ一つ丁寧にテストされています。










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