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光纤滤波器原理

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简述信息一览:

光纤光栅的作用与原理

原理:光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的滤波器或反射镜。

作为新型光器件,光纤光栅在光纤通信、光纤传感和光信息处理中发挥着重要作用。它不仅能用于光纤通信系统,还因其谐振波长对应力、应变和温度变化的敏感性,广泛应用于光纤传感领域,成为测量温度和应力应变的重要工具。

 光纤滤波器原理
(图片来源网络,侵删)

光纤光栅的原理概述及特征参量光纤光栅的形成方式主要是使用各类激光使光纤产生轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅。它的作用实质上是在纤芯内形成一个(透射或反射)滤波器或反射镜,将确定频率/波长的导模反射。

光纤光栅工作原理:是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。

光滤波器,跟普通滤波器的作用不同,只允许光纤通信系统中一定波长的光...

光滤波器,跟普通滤波器的作用不同,允许光纤通信系统中一定波长的光信号通过,还有其他信号。

 光纤滤波器原理
(图片来源网络,侵删)

只允许光纤通信系统中一定波长的光信号通过。光滤波器与普通滤波器的作用不同,光滤波器只允许光纤通信系统中一定波长的光信号通过。

波长转换全光波长转换模块在接入端应用是对从路由器或其它设备来的光信号进行转换,将非匹配波长上的光信号转换到符合ITU规定的标准波长上然后插入到光耦合器中;而当它用于波长交换节点时,它对光通路进行交换和执行波长重用功能,因此它在波长路由全光网中有着非常巨大的作用。

光模块:光模块(Optical Transceiver Module)是一种可以发送和接收光信号的设备,它将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号。光模块通常包括光源(例如激光器或发光二极管)、光接收器(例如光电二极管)以及一些光学元件(例如透镜和滤波器)。光模块主要用于光纤通信系统中的数据传输和接收。

光合路器:能够将两个或多个输入的光信号合并成一个输出的器件,常用于光通信中的信号合并和光纤通信中的信号复用。光滤波器:能够选择性地过滤掉某些波长的光信号的器件,常用于光通信中的波长选择和光纤通信中的波长分离。

光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。 基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波器。

长周期光纤光栅长周期光纤光栅

根据光纤光栅周期的分类,主要分为两类:短周期(Lambda 1微米)和长周期(Lambda 1微米)。短周期光纤光栅,也称为光纤布拉格光栅或反射光栅,其工作原理是传输方向相反的模式间发生耦合,形成反射型带通滤波器,即布拉格光栅。

根据光纤光栅周期的长短不同,可将周期性的光纤光栅分为短周期(Λ1μm)和长周期(Λ1μm)两类。

均匀光纤光栅: 包括均匀光纤Bragg光栅和均匀长周期光纤光栅。均匀光纤Bragg光栅的折射率周期一般为0.1um,能精准反射特定波长的光,适用于制作温度传感器和应变传感器,也可用于光通信的带通滤波器等。均匀长周期光纤光栅周期为100um,主要用于微弯和折射率传感器,以及光通信领域的增益平坦器等。

级联长周期光栅可以看作两段长周期光栅(LPG1和LPG2)被长度为d的级联光纤和大小为Φ的初始相移分开的一种长周期光栅组合。两段长周期光栅的结构参量可以相同,也可以不同。如果两段长周期光栅的结构参量可以相同,则当d=0,Φ=0时可以看作均匀长周期光栅;当d=0,Φ≠0时可以看成相移长周期光栅。

光滤波器分类

1、光滤波器的种类繁多,主要依据其工作原理可分为两类:干涉滤波器和光栅滤波器。首先,我们来看基于干涉原理的滤波器,这类技术的典型代表是熔锥光纤滤波器。它通过光纤内部的模式干涉来实现光的筛选,其工作原理图清晰地展示了这种机制。

2、根据滤波器的工作原理,主要分为干涉型和衍射型两大类。干涉型滤波器包括滤波片式,滤波片利用干涉原理选择特定光谱范围的光,通常由多层薄膜构成。滤波片又分为截止滤光片和带通滤光片,前者将光谱分成两个区,仅允许一个区的光通过;后者仅允许窄波长范围的光通过,例如法布里-珀罗型滤光片。

3、光学低通滤波器大都是由两块或多块石英晶体薄板构成的,放在CCD传感器的前面。目标图象信息的光束经过OLPF后产生双折射。根据CCD像素尺寸的大小和总感光面积计算出抽样截止频率,同时也可计算出o光和e光分开的距离。

4、无源器件方面,光纤光栅滤波器包括窄带、宽带和带阻滤波器,以及反射式和透射式设计,用于WDM波分复用器和OADM上下路分插复用器。色散补偿器***用线性啁啾光纤光栅和抽样光纤光栅,分别适用于单通道和多通道补偿。波长变换器、OTDM延时器和OCDMA编码器也是光纤光栅的重要应用。

5、滤波器的常见种类:数字滤波器、低通滤波器、带通滤波器、模拟滤波器、声表面波滤波器、介质滤波器、有源电力滤波器 数字滤波器 与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。

6、平波有限脉冲反应滤波器 (EFIR filter) - 通过有限数量的阶跃响应来实现滤波。巴特沃斯滤波器 (Butterworth filter) - 提供平坦的频率响应,无特定频率点的极大值。光纤系统滤波器 (fiber-optic systems filter) - 专为光纤通信应用设计。

滤波器技术指标

1、滤波器技术是根据传输信号的特性,为满足特定需求而制定的一系列严格标准。它基于四端网络理论,主要通过衰减特性来衡量其选频特性。滤波器分类广泛,包括但不限于:高斯滤波器 (Gaussian filter) - 用于平滑信号噪声的滤波器。

2、EMC滤波器的技术指标包括:额定电压380VAC,额定电流30A~60A,工作频率为50/60Hz,温度范围在-25℃~+85℃之间。在高温环境下,温升需控制在30℃以下。进行耐压测试时,线—线需承受1450VDC的电压,线—地则需承受1500VDC的电压,测试时间为1分钟。

3、有源滤波器的性能指标主要包括纹波系数、滤波精度、耐压能力、功率损耗、稳定性、动态响应速度以及阶数等。首先,纹波系数是衡量有源滤波器输出直流电压中交流分量大小的指标,它反映了滤波器滤除交流分量的能力。纹波系数越小,说明滤波器输出的直流电压越平稳,滤波效果越好。

4、滤波器的中心频率是指通带(阻带)的中心频率,而带宽则是通带(阻带)最高频率与最低频率之差。滤波器作为选频器件,中心频率及带宽是其基本指标。不同频段的滤波器,如B40、BBn4n78等,分别适用于不同的工作频率。插损是滤波器对有用信号的衰减程度。

5、EMI滤波器的技术参数表现优秀。在频率范围20KHZ至30MHZ内,它提供了超过50dB的衰减,确保了信号的纯净度。耐压能力方面,线与线之间的电压可以承受1000VDC,而线与地之间的电压等级为500VAC。绝缘性能卓越,其绝缘电阻超过200MΩ,确保了设备的安全性。

光衰减器原理是什么

1、p光衰减器是一种能够降低光信号能量的光器件,用于调整输入光功率,以满足光路上所需的光功率。其工作原理主要包括位移原理、衰减片原理及智能电控原理。p位移原理 p通过利用光纤的衰减量随其对中精度变化的原理,在对接光纤时,使光纤之间发生一定位移,以此实现特定光能量的衰减。

2、光衰减器的原理基于光的衰减效应,通过不同的机制来减小光信号的功率。常见的光衰减器包括可变光衰减器和固定光衰减器。1 可变光衰减器 可变光衰减器是一种可以调节光信号功率的设备。它通常***用电光调制器或机械结构来改变光信号的传输损耗。

3、光衰减器是一种用于降低光信号功率的光学器件。它的原理基于光的吸收、散射和衍射等现象。光衰减器通常由一个可调节的光学元件(如可调节的滤波器或可变光阑)和一个控制系统组成。当光信号通过光衰减器时,控制系统会改变光学元件的特性,从而调整光信号的功率。

4、光衰减器原理光衰减器(attenuator)是一种电子器件,它的作用是降低光信号的强度。它通常由一系列可调节的滤光片组成,通过改变滤光片的位置来调节光信号的强度。常见的光衰减器有液晶光衰减器(LCA)、光纤光衰减器(FDA)和激光器光衰减器(LDA)。

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