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模场分布为第二个光纤端面模场分布为横向耦合效率可通过交叠场积分来表示,间距忽略不计:则得到横向错位后的损耗为030201根据以上原理。可以通过控制横向位移的方法,实现不同损耗的的横向位移参数,并通过一定的机械方式实现,得到需要的光衰减器。位移的移动范围决定了不作为可变光衰减器,仅作为固定光衰减器,并用熔接法或粘接法。回波损耗很高,大于60dB.特点用于固定衰减器和一些小型可调光衰减器偏振无关体器件纵向位移型两光纤的传播常数不相等时,则光纤间的最大耦合功率F小于1。因此,只要适当调整A、A的相对大小,就可做成任意分光比的宽带耦合器。对两根相同光纤中的一根进行预腐蚀或预拉伸,造成传播常数的偏差,然后,再同未进行处理的另一根光纤镕融拉锥成宽带耦合器。可实现任意分束比,制作工序繁琐。直接采用结构参数存在差异的商用光纤,通常是外径相同,纤芯直径有差异,但只适用于分束比较为固定的情况。目前通信领域的宽带耦合器的一般要求是1310nm,1550nm双窗口,每个窗口带宽±50nm,分束比的变化不大于5%。这样器件实际上可以应用在1260到1600nm的整个范围,分束比的变化不大于10%。随着光纤通信,光纤传感技术,光纤CATV,局域网,光纤用户网及用户接入网,精密测量等的迅速发展,对光耦合器的需求会进一步增大。例如在德国DeutsheTelecom公司的OPAL94工程(FTTC型式)中,50万用户共用1万只耦合器,乎均每50户需要一个耦合器。预期全球光纤用户网的用户将超过2.31亿。偏振保持光纤耦合器。在迅速膨胀的光藕合器市场中,多路数的树形及星形耦合器将变得越来越重要.器件性能宽带化,因为技术成本的逐渐降低和工程上的需要,将成为对下一代光锅台器的基本要求.熔融拉锥型和波导型耦合器都可以做成宽带,但从批量生产的角度、从宽带树形和星形耦合器的角度来看,波导型器件将具有优势。综上所述,未来的光耦合器将是宽带的、集成化的(包括无源集成和与有源器件的集成)、低损耗、易接入的器件。还应根据需要,实现多路数(例如64×64或更多)、小型化等.但从现状分析,达到这一步所需的时间,不仅取决于耦合器制作技术本身,很大程度上,还要有其他技术的发展带来的现实需求等外部条件。总之,光耦合器经历了多年的发展,己具有相当的规模,并且在新经济的刺激下,还有很大的发展潜力,可以相信光耦合器会在将来的光网络中起到越来越重要的作用。光耦合器的制作方法有哪几种?1推导光纤LOOP反射镜的输出方程.2光隔离器的作用是使光信号从输入光纤进入时,可以畅通无阻地通过,从隔离器的输出端输出,损耗很小;而光信号从相反方向进入隔离器,损耗非常大,光信号被衰减,在光纤输入端没有光信号输出。光隔离器可分为偏振相关和偏振无关两种。光隔离器中使用的光学元件光纤准直器自聚焦透镜法拉第磁致旋光效应:在外加磁场B作用下,某些原本各向同性的介质变成旋光性物质,偏振光通过该物质时其偏振面发生旋转。对于给定的磁光材料,光振动面旋转的角度?与光在该物质中通过的距离L和磁感应强度成正比,法拉第旋转器(FaradyRotator)01V是材料的特性常数,称韦尔代常数,单位是:分/特斯拉·米。磁致旋光不可逆性。当光传播方向平行于磁场时,若法拉第效应表现为左旋,则当光线逆反时,法拉第效应表现为右旋。?=VLB02楔形双折射晶体偏振分束器磁敏光纤:在光纤制作过程中掺杂稀土元素(如Tb,65元素,念Te铽)得到,在外加磁场作用下由良好的透光性和法拉第旋光性。扩束光纤:在SiO2光纤中GeO2掺杂剂所含的Ge原子会因热处理而发生扩散,形成扩束光纤,其折射率分布沿光纤轴心而变化,所以模场直径也随之而变偏振相关型光隔离器偏振无关型光隔离器结构二偏振无关型光隔离器结构偏振无关型光隔离器结构三偏振无关型光隔离器结构光隔离器的技术参数插入损耗(≤1.0dB)反向隔离度(≥35dB)表征隔离器对反向传输光的衰减能力。回波损耗(≥50dB)在隔离器输入端测得的返回光功率与输入光功率的比值。偏振相关损耗(PDL)(≤0.2dB)是指当输入光偏振态发生变化而其他参数不变时,器件插入损耗的最大变化量,是衡量器件插入损耗受偏振态影响程度的指标。30dB隔离度带宽(≥±20nm)要求光隔离器能覆盖一定的工作波长范围,以满足系统正常工作的要求。偏振模色散PMD是指通过器件的信号光不同偏振态之间的相位延迟。010203在光无源器件中,不同偏振态具有不同的传播轨迹和不同的传播速度,产生相应的偏振模色散。在高速光通信系统中,所有色散的累积将引起相位增大和波形扭曲,限制了可传输的数据量。光通信用隔离器的品种很
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