Знакомство с оптическим циркулятором

Jul 08, 2020

Оставить сообщение

Использование оптического циркулятора начинается с 1990-х годов, и теперь оно стало одним из важных элементов передовых оптических систем связи. Подобно функции электронного циркулятора, оптический циркулятор используется для разделения оптических сигналов, которые перемещаются в противоположных направлениях в оптическом волокне. Оптический циркулятор широко применяется в различных областях, таких как телекоммуникационная, медицинская и визуализация промышленности. Готовы ли вы узнать больше об этом оптическом устройстве? Эта статья приведет вас к изучению секретов оптического циркулятора.

optical-circulator

Что такое оптический циркулятор?

Оптический циркулятор построен для передачи света от одного оптического волокна к другому. Это невзаимное устройство, маршрутизирующих свет, основанное на направлении распространения света. Для движения света вперед можно использовать как оптический циркулятор, так и оптический изолатор. Тем не менее, в оптическом изоляторе, как правило, больше потери световой энергии, чем в оптическом циркуляторе. Оптический циркулятор обычно состоит из трех портов: два порта используются в качестве входных портов и один порт в качестве порта выхода. Сигнал передается из порта 1 в порт 2, а другой сигнал передается из порта 2 в порт 3. Наконец, третий сигнал может передаваться из порта 3 в порт 1. Многие приложения требуют только два, поэтому они могут быть построены, чтобы блокировать любой свет, который попадает в третий порт.

optical-circulator-structure

Технологии оптических циркуляторных компонентов

Оптический циркулятор включает в себя компоненты ротатора Фарадея, бирефрингентного кристалла, волновой пластины и смещающего луча. Ротатор Фарадея использует эффект Фарадея, который является явлением, что плоскость поляризации электромагнитной (световой) волны вращается в материале под магнитным полем, наносимым параллельно направлению распространения световой волны. Распространение света в биефрингентном кристалле зависит от состояния поляризации луча света и относительной ориентации кристалла. Поляризация луча может быть изменена или луч может быть разделен на два луча с состояниями ортогональной поляризации. Волновая пластина и пучок являются двумя различными формами бирефрингентного кристалла. Волновая панель может быть сделана путем разрезания двухрезентного кристалла к определенной ориентации так, чтобы оптическая ось кристалла была в плоскости инцидента и была параллельно кристаллической границе. Смещатель пучка используется для разделения входящего луча на два луча с состояниями ортогональной поляризации.

Категории оптического циркулятора

Согласно поляризации, оптический циркулятор можно разделить на поляризацию-зависимый оптический циркулятор и поляризацию-независимый оптический циркулятор. Первый используется для света с определенным состоянием поляризации, а второй не ограничивается состоянием поляризации света. Большинство оптических циркуляторов, используемых в волоконно-оптических коммуникаций предназначены для поляризации независимой.

Согласно функциональности, оптический циркулятор можно классифицировать в полный циркулятор и квази-циркуляционор. Как упоминалось ранее, полный циркулятор в полной мере использует все порты в полном кругу. Свет проходит через порт 1 в порт 2, порт 2 в порт 3, и порт 3 обратно в порт 1. О квази-циркуляторе, свет проходит через все порты последовательно, но свет от последнего порта теряется и не может быть передан обратно в первый порт. Для большинства приложений достаточно квази-циркуляциотора.

Несколько применений оптического циркулятора
  • Дуплекс передатчик / приемник системы: оптические циркуляторы могут быть использованы для включения 2-путь передачи по одному волокну. Передатчик 1 посылает сигнал через порт 1 Из Circulator 1 и через волокно в порт 2 Circulator 2, так что он направлен на приемник 2. Сигнал от Передатчика 2 следует противоположному пути к приемнику 1.

duplex-transmitte-receiver-system

  • Двойной pass Erbium Doped Amplifier: Эта техника позволяет получить высокое усиление усиления сигнала через усилитель эрбия легированного волокна. Сигнал проходит через оптический циркулятор и оптический усилитель, возвращается из волоконно-оптического отражателя и проходит через усилитель снова. Этот усиленный сигнал направляется через обратный порт.

double-pass-erbium-doped-amplifier

  • Система мультиплексирования волнового отдела: оптические циркуляторы в сочетании с решетками Bragg позволяют отражать определенные длины волн и отправляться по разным путям.

wave-division-multiplexing-system

Заключение

Из этой статьи, вы можете иметь основное впечатление о оптическом циркуляторе. Это эффективное и экономичное решение для использования оптического циркулятора для направления светового сигнала с минимальными потерями. Если вы заинтересованы в оптических продуктов циркулятора, добро пожаловать посетить FOCC для получения дополнительной информации.

Отправить запрос