Оптические устройства, наиболее часто используемые для избирательной передачи определенных длин волн, называются фильтрами, и этот спектр устройств включает в себя широкий круг устройств, в том числе аттенюаторы. Фильтры играют важную роль в системах мультиплексирования с разделением по длинам волн (WDM), хотя могут использоваться и другие технологии. Фильтры WDM позволяют экономично разделять или объединять оптические сигналы, передаваемые на разных длинах волн.
В мире оптики термин «фильтр» часто используется в широком смысле для обозначения компонентов, которые отфильтровывают часть падающего света и пропускают остальную часть. В системах WDM длины волн, не прошедшие через фильтр, обычно отражаются, чтобы пройти в другое место системы. Такие фильтры похожи на зеркальные заслонки или односторонние зеркала, которые отражают большую часть падающего света, но пропускают достаточно света, чтобы сквозь них можно было видеть.
Обычные оптические фильтры позволяют расширять количество каналов без прерывания обслуживания. Кроме того, низкие потери между сетью и портом экспрессии позволяют использовать стекирование, что крайне важно для масштабирования новых длин волн. Большинство фильтров оснащены портом экспрессии для пропуска невыброшенных/добавленных каналов WDM. Соединение портов экспрессии двух фильтров образует оптический мультиплексор ввода/вывода (OADM) с оптоволоконными соединениями типа «восток/запад». Высокая изоляция фильтра устраняет мешающие «теневые» длины волн и позволяет использовать каналы, которые были выброшены на узле, в другом месте ниже по потоку.
Интерференционные фильтры и другие технологии могут использоваться для разделения и объединения длин волн в системах WDM. В настоящее время существует несколько конкурирующих подходов для применения в системах WDM, некоторые технологии, по-видимому, имеют преимущества для определенных типов систем WDM, но эта область все еще развивается, и ни один подход не является доминирующим. Хотя эти технологии работают по-разному, они могут достичь общей цели оптического мультиплексирования и демультиплексирования.
Существует три конкурирующие технологии фильтрации: тонкопленочные фильтры (TFF), волноводы с решетками (AWG) и волоконно-оптические брэгговские решетки (FBG). Тонкопленочные фильтры были внедрены очень рано и получили широкое распространение, поскольку обладают уникальными свойствами, отвечающими жестким требованиям оптических систем связи.
Широкополосные WDM-фильтры — они используются в усилителях на основе легированных эрбием волокон (EDFA) в качестве соединителей насоса и контролирующих мониторов каналов. Это семейство фильтров охватывает широкий спектр других фильтров. Области их применения варьируются от CWDM (грубого WDM) до двунаправленных трансиверов и трехдиапазонных фильтров 1310/1490/1550 нм для оптоволоконной связи до дома (FTTH).
Волоконно-оптические брэгговские решетки работают аналогичным образом, отражая определенные длины волн. В приложениях WDM требуется использование множества интерференционных фильтров или волоконно-оптических решеток, каждая из которых улавливает отдельную длину волны или группу длин волн.
Модуль FTTX Filter WDM основан на технологии тонкопленочных фильтров. Семейство продуктов FiberStore Filter-Based WDM охватывает следующие диапазоны длин волн, обычно используемые в оптоволоконных системах: 1310/1550 нм (для оптической связи WDM или DWDM), 1480/1550 нм (для мощных оптических усилителей DWDM/EDFA), 1510/1550 нм (для многоканальных оптических сетей DWDM), 980/1550 нм (для высокопроизводительных оптических усилителей DWDM/EDFA) и 1310/1490/1550 нм (для PON/FTTX/измерительных приборов). По сравнению с WDM-разветвителями на основе плавленых волокон, компоненты WDM на основе фильтров обладают гораздо более широкой полосой пропускания, меньшими вносимыми потерями, большей мощностью, высокой изоляцией и т.д.












Еще ни один комментарий не опубликован.