Conocimientos profesionales

Multiplexor de división de longitud de onda (WDM) de 980/1550nm

2021-07-21
El multiplexor por división de longitud de onda (WDM) de 980/1550nm es un componente clave de los láseres y amplificadores de fibra dopada con erbio. El WDM de 980/1550nm está hecho principalmente de fibra monomodo (SMF) y se fabrica mediante el método de reducción gradual por fusión de devanado. Con el desarrollo de la tecnología de detección y comunicación de fibra óptica y el desarrollo exitoso de fibras que mantienen la polarización, circuladores y aisladores PMF, cada vez más sistemas utilizan PMF y dispositivos que mantienen la polarización para empaquetar las características de polarización de la transmisión óptica en el subsistema.

Para realizar la salida estable de polarización del láser de fibra y la atmósfera emisora. Como dispositivo de transmisión en el sistema, WDM debe tener características de mantenimiento de polarización de alto rendimiento en el puerto de 1550 nm debido al tipo FBT. Además, el acoplador tipo FBT tiene las características de baja pérdida, buena estabilidad de temperatura, estructura robusta y proceso de fabricación simple. Por lo tanto, el FBT tipo 980/1550nm PMF WDM se ha convertido en un requisito para el desarrollo de amplificadores y láseres PMF.

La salida de la fuente de luz de la bomba de 980 nm es principalmente luz no polarizada. Para hacer coincidir la fibra de salida de la fuente de luz, el puerto de 980nm usa HI1060 SMF, y el puerto de 1550nm usa fácil acoplamiento lateral y PMF de coincidencia. Para evitar que la zona de tensión de la PMF afecte el acoplamiento de energía entre las fibras, el eje rápido de la PMF se ajusta para que sea coherente con las conexiones centrales de las dos fibras antes de la FBT de las dos fibras. El rayo láser se propaga en el cono de fibra cuyo diámetro cambia de grande a pequeño, y el radio del campo modal del núcleo en modo invertido cambia de pequeño a grande. Cuando la frecuencia normalizada del núcleo de fibra cae a un cierto nivel, el efecto de confinamiento del núcleo de fibra en la transmisión de modo guiado se reduce considerablemente. En este punto, gran parte de la energía del campo óptico se transmite en el revestimiento e interactúa con el aire u otras refracciones. Un medio con un índice de refracción más bajo que el revestimiento de fibra original forma una guía de onda irregular. Cuando cambia el diámetro de la guía de ondas, se produce el acoplamiento entre los modos y la potencia óptica se distribuye de acuerdo con el coeficiente de acoplamiento y la longitud del acoplamiento en el segundo cono y se acopla para convertirse en la pérdida adicional del dispositivo.

Dado que el intervalo entre 980nm y 1550nm es mayor, sus coeficientes de acoplamiento también son bastante diferentes, por lo que es más fácil implementar la multiplexación por división de longitud de onda del acoplador. Selección adecuada de la temperatura de la llama y la velocidad de estiramiento, FBT obtiene un cierto mecanismo de acoplamiento, la luz de 1550 nm se acopla con energía entre las fibras, cuando la energía de la luz se intercambia y se vuelve a acoplar a PMF, la luz de 980 nm se acopla casi por completo en SMF, Dispositivos con este La característica se puede utilizar como 980/1550nm WDM.

El multiplexor por división de longitud de onda de 980/1550 nm WDM tiene una pérdida de inserción de 0,2 db, un aislamiento de 32 db y una relación de extinción de 22,8 db a una longitud de onda de 1550 nm. Garantiza las características de polarización y la baja pérdida del sistema de fibra de mantenimiento de polarización completa: a una longitud de onda de 980 nm Pérdida de inserción de 0,2 db, aislamiento de 14,8 db. El desarrollo de PMF WDM resolvió con éxito el problema de la estabilidad de polarización de los láseres y amplificadores PMF y desempeñó un papel importante en el desarrollo de láseres y amplificadores en el condado de Guanghe.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept