苏州迈岐保偏玻片耦合器定做
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火焰架组件将火焰相对于重合的光纤对进行适当的定位。火焰可以沿三个轴XYZ移动,并按规定方式控制。这些运动是插入和提取火焰、调整火焰垂直位置以及提供在所选光纤长度上均匀分配热量所需的火焰刷,苏州迈岐保偏玻片耦合器定做。于插入和退出火焰架的电动运动在制造开始时将火焰带到重合的光纤下方,该运动也用于在制造过程结束时提取火焰。此运动的两个极端位置也由一对微型开关固定,确保火焰在重合的光纤的正确定位。为了实现火焰刷(需要均匀加热光纤的选定部分),火焰保持架设置为与光纤长度平行的方向振荡。火焰刷还控制加热宽度。热源使用氢气加氧气气体流量使用气体流量控制-卡调节到所需水平。火焰的宽度为6毫米,放置在距离光纤约1厘米的地方,苏州迈岐保偏玻片耦合器定做。火焰的温度和空间延伸共同决定了光纤拉锥耦合器中锥度的形状,所需的火焰由其典型的喷泉类型形状粗略地识别,苏州迈岐保偏玻片耦合器定做。控制气体流速有助于实现相同的火焰条件。保偏高功率光纤器件一直是迈岐光电主打产品,保偏光纤耦合器其他特色规格型号产品都可咨询。苏州迈岐保偏玻片耦合器定做
基于光纤的消逝场耦合模理论,分析了熔融拉锥型光纤耦合器的工作原理;采用熔融拉锥机和光学测试系统,研究了熔融拉锥型3dB光纤耦合器的制作过程;分析了拉伸速度对损耗的影响。结果表明,当拉伸速度为150μm/s时,耦合器性能较佳。对拉制后的光纤耦合器进行光谱特性测试和分析,结果表明,各参数均满足性能指标。该方法具有制作过程简单、附加损耗低、不受环境影响以及成本低廉等优点。同时也证明熔锥法是目前制作光纤耦合器的较可行、较实用的方法。苏州迈岐保偏玻片耦合器定做一个好的保偏光纤耦合器需要具备哪些特点您了解吗?
分光比定义为光纤分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光纤分路器的分光比和传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光纤分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。
隔离度是指光纤分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。在以上各指标中,隔离度对于光纤分路器的意义更为重大,在实际系统应用中往往需要隔离度达到40dB以上的器件,否则将影响整个系统的性能。光纤分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数,其数学表达式为:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i个输出口的插入损耗;Pouti是第i个输出端口的光功率;Pin是输入端的光功率值。
分光器,又称为光分路器,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用于光信号的耦合、分支和分配。在移动通信网络中,分光器作为信令监测的探针,主要实现原始信令数据采集。配合信令分析系统,对网络进行实时监控和深度故障定位,为网维,市场,客户提供有力支撑并通过多种维度的指标统计分析报表,实现网络与业务质量的评估,提高服务质量。
集团公司关于LTE信令采集的指导意见亦指出,分组域网扩容工程除继续保留对Gn链路进行分光,还需对Gb/Iu-PS、SGs/S6a、S1-MME/S1-U等信令链路进行统一分光采集 ;对分光器的部署提出了与网络侧“同步规划、同步建设、同步验收”的需求。由此可见,未来分组域网网络规划设计,必须将分光器的建设纳入其中。迈岐光电的保偏光纤耦合器产品种类繁多。
多模光纤耦合器的原理和结构基本与上述者类似,只是磨抛型器件要求强耦合作用,故磨抛平面进入纤芯。在磨抛型2×2光纤耦合器的基础上,还可以制作可调耦合器。在一定的波长情况,耦合比随两磨抛光纤所成角度变化,故调节两光纤的相对方向便可改变耦合比。在光纤局部网或其他场合还采用l×N,N×1耦合器或N×M耦合器(或称星形耦合器),其中个数字输入端数,第二个数字输出端数。这些耦合器均采用熔拉法制作。
光纤分路器是把光信号分路/合路的光纤无源器件,一般是对同一波长的光信号进行分离或者合路。按照光纤分路器端口排布不同,可以分为对称的星型分路器和不对称的树型分路器;按照光纤类型可以分为单模光纤分路器和多模光纤分路器;按照带宽可以分为窄带光纤分路器和宽带光纤分路器。按照制作方法常见的为熔融拉锥(FBT)型分路器、平面光波导(PLC)分路器。 保偏光纤耦合器的主要特点有很多。湖州迈岐保偏滤波耦合器厂家
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