Kuituoptiikan tyypit eri sovelluksiin
Valokuituoptisen verkon soveltamista käytetään laajemmin, mutta huomataan, että erilaisten sovellusvaatimusten edessä optisen kuituoptiikan käyttö on myös tiukan erottelun vaatimus. Valokuituoptisen käytännön soveltaminen useisiin optisiin verkkoihin määrittää kuituoptisen optiikkateknologian suorituskyvyn. Valokuituverkkojen erilaiset optiset kuituoptiikat käyttävät erilaista sovellustekniikkaa.
Vaihteistokuituoptiikka
Optisen kuidun soveltaminen siirtojärjestelmään, ensin se toteutetaan useiden erilaisten optisten verkkojen kautta. Tähän asti monenlaisten kuituoptisten siirtoverkkojen topologian rakentaminen voidaan periaatteessa jakaa kolmeen luokkaan: tähti, väylä ja rengas. Edelleen verkkohierarkkisesta muotomuodosta, ja jos verkko ylhäältä alas on jaettu useisiin kerroksiin, kukin kerros voidaan jakaa useisiin aliverkkoihin. Toisin sanoen kunkin kytkentäkeskuksen muodostama verkko ja sen siirtojärjestelmä voivat myös edelleen suuntautua jakautuen useisiin pienempiin aliverkkoihin, niin että koko digitaalinen verkko pystyy toimimaan tehokkaasti viestintäpalveluna, koko digitoitu integroitujen palvelujen digitaalinen verkko (ISDN) on viestintäverkon yleistavoite. ADSL: n ja CATV: n suosion lisääntyessä metropääsykapasiteetin runkoverkon laajennuksen on otettava käyttöön erityyppisiä kuituoptisia
optisen tiedonsiirron tärkeä tehtävä.
Dispersion kompensoiva kuituoptiikka (DCF)
Kuituoptinen hajaantuminen voi tehdä pulssista laajentuneen ja aiheuttaa bittivirheitä. Tämä on tarve ratkaista ongelma, jota on vältettävä viestintäverkossa, mutta myös pitkän matkan siirtojärjestelmässä. Yleisesti ottaen kuituoptinen dispersio, mukaan lukien materiaalidispersion kaksi osaa ja aaltojohtorakenne, dispersio, piidioksidin optisen kuidun optisen emämateriaalin ja lisäaineen dispersion ja aaltoputken dispersion valmistuksesta riippuen, on tyypillisesti tehokas taitekerroin aallonpituuden muutos taipumuksella. Dispersioa kompensoivaa optista kuituoptiikkaa käytetään siirtojärjestelmässä dispersion hallintotekniikoiden ratkaisemiseksi.
Valokuituvahvistus
Voidaan valmistaa harvinaisten maametallien seoksesta valmistetusta piidioksidikuituoptisesta ytimestä vahvistuskuituoptiikan sisällä, kuten erbiumilla seostettu vahvistussähköinen kuituoptiikka (EDF), tuulilla seostettu vahvistuskuituoptiikka (TOF) jne., Vahvistuskuituoptiikka ja perinteinen kvartsi Valokuituoptisella tekniikalla on hyvä integrointi suorituskykyyn, mutta sillä on myös korkea lähtö, laaja kaistaleveys, alhainen kohina ja monia muita etuja. Valokuituvahvistimessa (EDFA) tehty valokaapeli on laajimmin käytetty nykyisen siirtojärjestelmän avainlaitteessa. EDF-vahvistuskaistanleveys C-kaistalta (1530 1560nm) laajennettiin L-kaistaan (1570 1610), vahvistuskaistanleveys 80nm. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että EDF: tä on saatavana myös S-kaistalla (1460 1530), optisella vahvistuksella ja induktion Raman-kuituoptisilla vahvistimilla, jotka on valmistettu S-kaistaisen vahvistuksen yhteydessä.
Jatkuva aalto (SC) esiintyy kuituoptisella laitteella
Superkontinuutioaalto on ultralaajakaistaisten kirkkaan valopulssien spektri-ilmiö läpinäkyvässä väliaineessa. Teollisuus on laajalti huolissaan uuden sukupolven monikantoaaltovalolähteestä. Vuodesta 1970 alkaen Alfano ja shapiro, joita on havaittu suuren kapasiteetin lasissa käytettävässä ultralaajakaistavalossa, koska sitä on jo havaittu optisessa valokuituoptissa, puolijohdemateriaalissa, vedessä ja muissa erilaisissa aineissa, ultralaajakaistavaloa esiintyy.
Optiset laitteet, joissa on valokuitu
Kun optinen tietoliikenneverkko on rakennettu ja laajennettu, aktiivisten ja passiivisten komponenttien käyttö kasvaa. Laajimmin käytetyt kuituoptiset laitteet, tärkein valokuituvahvistin, optinen kuituoptiikkakytkin, optisen aaltoyhdistelmän kuituoptinen ritilä (FG), AWG. Edellä mainituilla optisilla laitteilla on oltava vähäinen häviö, suuri luotettavuus, helppo pienen häviön kytkentä ja yhteys voidaan käyttää viestintäverkossa ja viestinnän optisessa kuituoptiikassa. Joten T & K: n tuottamiseksi FG-kuituoptiikka ja laitteet kytkettynä kuituoptiikkaan (LP-kuituoptiikka).
Polarisaatio, joka ylläpitää valokuitua
Varhaisin polarisaatio, joka ylläpitää kuituoptiikkaa koherenttia optista siirtokuituoptiikkaa varten. Siitä lähtien FOG: n kuituoptisten anturien tekniikka. Viime vuosina johtuen DWDM-siirtojärjestelmän määrän kasvusta WDM: ssä ja kehityksen nopeudesta, kuituoptiikkaa ylläpitävää polarisaatiota on sovellettu laajemmin. Tällä hetkellä laajimmin Panda-valokuitu (PANDA).