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Análise de Dispositivos Ópticos Passivos

  • Análise de Dispositivos Ópticos Passivos Fibermart
  • Monday 05 August, 2013
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Dispositivos ópticos passivos são uma parte importante dos dispositivos de comunicação, assim como outros componentes ópticos, áreas de aplicação indispensáveis. Alta perda de retorno, baixa perda de inserção, alta confiabilidade, estabilidade, resistência mecânica à abrasão e corrosão, facilidade de operação e outras características, amplamente utilizados em comunicações de longa distância, LAN e fibra óptica residencial, transmissão de vídeo, medição de sensores de fibra, entre outros. Em relação aos dispositivos optoeletrônicos, como lasers semicondutores, diodos emissores de luz, fotodiodos e amplificadores de fibra óptica, os "dispositivos ativos" são aqueles que, por si só, não emitem luz, não amplificam nem convertem fotoeletricidade, sendo frequentemente chamados de dispositivos ópticos "passivos".
 

Princípio, função e indicadores ópticos passivos

É um componente óptico, o processo funciona para cumprir as leis básicas da óptica e teoria da iluminação e teoria eletromagnética, vários indicadores técnicos, uma variedade de fórmulas e uma variedade de métodos de teste, e fibra óptica, óptica integrada estão intimamente relacionadas; por isso é com componentes passivos de eletricidade são essencialmente diferentes. Uma grande variedade de componentes passivos, funções e formas diferentes, mas há um tipo de rede de comunicação de fibra óptica usando dispositivo altamente indispensável. Os principais componentes passivos com  conectores de fibra óptica , conectores de cabo de fibra, acoplador de fibra óptica,  interruptores ópticos  multiplexador óptico  (combinador e divisor),  divisor óptico , isoladores ópticos,  atenuador óptico , filtragem óptica, etc.

Seu papel é resumido: conectar um guia de onda óptico ou caminho óptico; controlar a direção da propagação da luz; controlar a distribuição de luz de energia; controle entre o guia de onda óptico, entre o dispositivo e o guia de onda óptico e o acoplamento óptico entre o dispositivo; e uma onda total e onda de estrelas e assim por diante. A avaliação dos principais indicadores técnicos inclui dispositivos passivos: perda de inserção, perda de retorno, largura de banda, in-band e downs, erro de distribuição de potência, isolamento de comprimento de onda, isolamento de canal, largura de canal, taxa de extinção, velocidade de comutação, velocidade de modulação e assim por diante. Dispositivos diferentes requerem diferentes tipos de indicadores técnicos. No entanto, a grande maioria dos dispositivos passivos requer baixa perda de inserção, alta perda de retorno, largura de banda e largura de banda.
 

Categorias Ópticas Passivas

(A)  Conector de Cabo de Fibra Óptica Ativo O

conector de cabo de fibra óptica é conectado a duas fibras ópticas ativas para formar um caminho óptico contínuo e pode ser repetido a montagem e desmontagem de componentes passivos; também possui o cabo de fibra óptica com dispositivos ativos, cabo de fibra óptica e outros componentes passivos, cabos de fibra óptica e sistemas e instrumentação realizam conexões de atividades. O conector ativo, juntamente com o desenvolvimento do desenvolvimento de comunicação óptica, formou agora uma gama completa, uma ampla variedade de produtos de sistemas, aplicações de fibra são indispensáveis, o componente mais amplamente utilizado da fundação.

Sua função pode ser dividida nas seguintes seções: plugues de conectores, jumpers de fibra, conversores, inversores, etc. Esses componentes podem ser usados sozinhos como o dispositivo, um componente pode ser usado em conjunto. Na verdade, um conector ativo é usado para se referir a dois plugues de conectores mais um conversor.

Plugue do conector: a fibra no conversor ou membro de plugue de função do conversor é chamado para completar o plugue, o plugue do conector do corpo do pino e o número de peças mecânicas externas. Dois plugues no conversor ou conversor podem ser obtidos após a fibra (cabo) entre a extremidade; conecte a estrutura mecânica para a proteção eficaz da fibra. O pino é cilíndrico com precisão microporosa.

Jumper de Fibra: duas fibras são equipadas com plugues, chamados jumpers. O plugue do conector de jumper é um caso especial, ou seja, apenas uma extremidade da fibra óptica possui plugues. Em aplicações de engenharia e instrumentação, o uso extensivo de vários modelos, especificações de jumper, plugue de jumper, a fibra dois pode ser do mesmo modelo ou de modelos diferentes. O jumper pode ser único, mas também pode ser multi-core. Os preços dos jumpers dependem principalmente da qualidade da decisão conjunta. Portanto, o preço também é bastante diferente. Ao selecionar um jumper, escolha um de boa qualidade e barato, mas definitivamente não compre um produto de qualidade inferior.

Conversor: Os conectores de fibra óptica são conectados entre si, de modo que a fibra óptica conectada a um dispositivo chamado conversor, o conversor chamado flange. O conector mais frequentemente usado no sistema CATV é o tipo FC; o conector do tipo SC, devido à facilidade de uso, baixo custo, pode ser de instalação intensiva, etc., também apresenta boas perspectivas e, além de extraterrestres, os conectores do tipo ST também têm um certo número de aplicações.

Inversor: um determinado tipo de plugue é convertido em outro tipo de dispositivo, chamado conversor de plugue. O dispositivo consiste em duas partes, metade das quais corresponde a um modelo de conversor e a outra metade a outros tipos de plugue. Quando usado com um tipo específico de plugue, o conversor se transforma em outros tipos de plugue. Em aplicações práticas de engenharia, frequentemente encontramos situações em que há algum tipo de interferência no plugue. Instrumentos ou sistemas com outros modelos de conversor, que são bons o suficiente um para o outro, não podem funcionar. Equipado com este tipo de conversor, o problema é resolvido. Para dispositivos de três conexões FC, SC e ST, é totalmente intercambiável com os seis conversores a seguir. O plugue SC-FC, SC, converte o plugue FC; o ST-FC converte o plugue FC; o FC-SC converte o plugue FC; o FC-ST converte o plugue FC, o SC-ST converte o plugue SC; o ST-SC converte o plugue SC.
 
 
(B)  Atenuador Óptico

O atenuador óptico é um dispositivo de atenuação com uma certa potência óptica. O atenuador óptico pode ser amplamente dividido em tipos fixo e variável. Os principais indicadores de atenuação do atenuador fixo e do atenuador variável são sua precisão, precisão e estabilidade ou repetibilidade, bem como a região de comprimento de onda aplicável.

Um atenuador óptico fixo com uma quantidade fixa de atenuação do caminho óptico da energia luminosa é usado principalmente por suas excelentes características de temperatura. A depuração do sistema, comumente usada em sinais ópticos analógicos, através de uma atenuação de fibra e da estação de retransmissão correspondente ou redução da potência óptica da sala para evitar a saturação do receptor óptico; também pode ser calibrada para a calibração de um instrumento de medição óptica. Para diferentes interfaces de linha, você pode usar um atenuador fixo diferente; se a interface for do tipo pigtail, disponível um atenuador óptico do tipo pigtail soldado ao caminho óptico entre as duas seções de fibra; se você estiver depurando o conversor de interface do conector do sistema ou um atenuador fixo do tipo inversor. Em aplicações práticas, muitas vezes é necessário um valor de atenuação do atenuador óptico que pode ser alterado de acordo com as necessidades do usuário. Portanto, o atenuador variável tem uma gama mais ampla de aplicações. Por exemplo, a margem de projeto do sistema óptico EDFA e CATV do sistema real não é exatamente a mesma. A margem de potência óptica da avaliação BER do sistema impede que o receptor fique saturado. Um atenuador óptico variável deve ser inserido no sistema. Além disso, a medição e a calibração por fibra óptica (como um medidor de potência ou OTDR) também usarão o atenuador variável. Do ponto de vista da demanda do mercado, por um lado, o desenvolvimento do atenuador óptico está voltado para a miniaturização, serialização e baixo custo. Por outro lado, devido ao atenuador óptico comum, o atenuador óptico está se desenvolvendo em direção a um atenuador óptico inteligente de alto desempenho e atenuador óptico de alta perda de retorno.

(C)  Interruptor óptico
O interruptor óptico é um dispositivo de controle de caminho óptico. A comutação do caminho óptico desempenha um papel na rede de transmissão de fibra óptica e em diversos sistemas de comutação óptica. O controle do computador permite a troca espectral, permitindo a distribuição de informações e a troca de informações entre os terminais, entre o terminal central e o terminal central. Em sistemas de transmissão óptica comuns, um caminho óptico para comutação ativa e em espera pode ser usado em fibra óptica, dispositivos ópticos e testes de redes de sensores de fibra óptica. Sistemas de transmissão de fibra óptica, instrumentos de medição ou sistemas de detecção são estáveis, confiáveis e fáceis de usar.

Para garantir a operação ininterrupta dos sistemas de cabo, a rede óptica CATV deve ser equipada com um transmissor óptico de backup. O transmissor óptico está funcionando em caso de falha. O uso do comutador óptico pode ser feito em um tempo muito curto (menos de 1 ms) para acessar o sistema de transmissão óptica de backup e garantir seu funcionamento adequado.

De acordo com seu princípio de operação, os interruptores ópticos podem ser divididos em duas categorias: mecânicos e não mecânicos. Os interruptores ópticos mecânicos, como fibra óptica ou componentes ópticos, mudam o caminho óptico movendo-se. Atualmente, os interruptores ópticos mecânicos no mercado são geralmente usados. As vantagens são baixa perda de inserção, geralmente menor que 1,5 dB; alto isolamento, geralmente maior que 45 dB, e sem efeitos de comprimento de onda de polarização. Os interruptores ópticos não mecânicos dependem dos efeitos eletro-ópticos, magneto-ópticos, efeitos sonoros e luminosos e termo-ópticos para alterar o índice de refração do guia de onda. O caminho óptico é alterado, o que é uma nova tecnologia. As vantagens deste tipo de interruptor são: tempo de comutação curto, tamanho pequeno, fácil integração óptica ou eletro-óptica; as deficiências são grande perda de inserção e baixo isolamento.

(D)  Multiplexador e desmultiplexador WDM 
A tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda óptica (WDM) em uma fibra óptica transmite simultaneamente múltiplos comprimentos de onda de luz e cada portadora óptica no modo FDM ou TDM, cada um transportando múltiplos sinais analógicos ou digitais. O princípio básico é que os sinais ópticos do lado emissor de diferentes comprimentos de onda são combinados (multiplexados) e acoplados ao mesmo cabo de fibra óptica para transmissão. A extremidade receptora transforma esses sinais combinados em diferentes comprimentos de onda separados (desmultiplexação) e processados posteriormente para recuperar o sinal original em um terminal diferente. Portanto, essa tecnologia é chamada de multiplexação por divisão de comprimento de onda óptico ou multiplexação por divisão de comprimento de onda curto.

A atualização e expansão da tecnologia WDM da rede, o desenvolvimento de serviços de banda larga, a capacidade de largura de banda da fibra óptica, a comunicação de ultra-alta velocidade etc. são de grande importância, especialmente quando combinadas com amplificadores de fibra dopados com érbio (EDFA) em redes WDM para informações modernas e um apelo mais poderoso.
 
O WDM é uma tecnologia de transmissão WDM de baixo custo para a camada de acesso MAN. Em princípio, o multiplexador óptico CWDM usa diferentes comprimentos de onda de sinais de luz multiplexados em uma única fibra para transmissão. A extremidade receptora do link, por meio da fibra óptica no demultiplexador óptico, mistura o sinal em diferentes comprimentos de onda, que é conectado ao dispositivo receptor correspondente.
 

Conclusão

Equipamentos de comunicação óptica passiva óptica são uma parte importante do sistema óptico passivo óptico. A sobrevivência dependerá do desenvolvimento do sistema óptico e do dispositivo passivo, e a aplicação de componentes passivos na tecnologia de comunicação por fibra óptica ocupa um lugar importante. Outras áreas de aplicação também são indispensáveis para componentes ópticos.

 

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