低色散高隔离度的光学梳状滤波器(interleaver)
AWG
无热AWG (1)2008-12-12 13:01:19| 分类:AWG | 标签:|字号大中小订阅2007-09-09 14:19:15 本文已公布到博客频道校园·教育分类光纤通信去年被美国科学家团体评选为全世界二战以后前四个最重要的科技发明之一。
上世纪末到本世纪初主要是由于DWDM滤波器(密集波分复用器)和EDFA(掺饵光纤放大器)的发展和成功应用,极大地降低了单位带宽的通信传输成本,使得免费的国际互联网飞速发展成为可能,改变了全世界人们的经济和生活方式。
近年来密集波分复用(DWDM)技术仍在蓬勃发展。
其中平面光波导(planar light wave circuit, PLC)技术以其成本低、便于批量生产、稳定性好、易于集成等诸多特点,被认为是DWDM 光通信系统产业的一个最重要的发展方向。
目前光波导的制作主要在LiNbO3、玻璃、InP、Si 等衬底材料上完成,其中硅基二氧化硅光波导集成技术由于具有成熟的半导体工艺技术基础、与光纤耦合效率好、成本低廉等优势,已经成为一个全世界普遍采用的主流技术。
硅基二氧化硅平面光波导集成技术的一个重要应用是阵列波导光栅(AWG)。
在DWDM系统中,用作复用和解复用的器件,除了TFF 类型器件之外,基于平面光波导技术(planar lightwave circuit, PLC)的AWG 型滤波器件日益成熟,并且所占的市场份额越来越大。
另外,AWG 可以构成光上/下路复用器(Optical Add and Drop Multiplexer,OADM)、光交叉连接(Optical Cross Connect,OXC)、动态增益均衡、多波长同时监测等衍生器件,而这些器件在今后几年内市场需求旺盛,特别是城域网的迅猛发展使其市场需求量持续增长。
图1 表明在整体市场中,到2007 年AWG 和TFF 市场占有旗鼓相当,2008 年将是TFF 的2 倍,到2010 年将市场预测则是TFF 的3 倍,市场应用前景被普遍看好。
光纤通信第五章光纤线路技术原理及器件波分复用器件
1.6nm 100G 0.8nm 50G 0.4nm 25G
光纤通信第五章光纤线路技术原理 及器件波分复用器件
光纤通信第五章光纤线路技术原理 及器件波分复用器件
Frequency Wavelength Frequency Wavelength
(THz)
(nm)
(THz)
(nm)
196.1
基于偏振干涉的光梳状滤波器
偏振干涉系统:起偏器P1、双折射晶体平行 平板及检偏器P2
FX
X
X
P1
S
Z
45°
Y
Y
P1
P2
光纤通信第五章光纤线路技术原理 及器件波分复用器件
透过起偏器的光场的振幅为A0,光通过 双折射晶体平行平板后在X、Y方向的分 量分别为
AxA0co4s5ex pj2(Lon/l) AyA0si4n5ex pj2(Len/l)
闪耀光栅剖面图
BOE1
l1 ln
l┋1
F1
ln
L1 L2 透射式二元光学波分复用器件
光纤通信第五章光纤线路技术原理 及器件波分复用器件
光纤通信第五章光纤线路技术原理 及器件波分复用器件
干涉滤波片型
采用干涉滤波片来实现不同波长的光的 分离,实现分/合波功能。
由于采用了微等离子体镀膜技术,介质 膜窄带滤光片的光学性能有了很大改善, 工艺也较为成熟。透过率高,带宽窄,
1528.77 193.1
1552.52
196.0
1529.55 193.0
1553.33
195.9
1530.33 192.9
1554.13
195.8
1531.12 195.8
ห้องสมุดไป่ตู้
光学低通滤波器olpf 光学低通滤波器—optical low pass filter (olpf
光学低通滤波器—Optical Low Pass Filter (OLPF)应用:数码相机可视电话电脑摄像头照相手机监控用摄像机数码录像机简介:晶体光学滤波器由一组低通滤波器及红外线滤光器组成。
材质:1.光学低通滤波器由高品质人造光学水晶制成。
2.红外线滤光器由高品质人造光学水晶经特殊镀膜处理制成。
光学特性:1. 平整度:光学低通滤波器单面平整度需≤5个牛顿环。
3. 平行度:光学低通滤波器之双面平行度误差须≤0.01mm。
4. 结晶轴切割精度:分离方向角与所定角误差为0.1。
5. 光穿透度:400nm :T>75% 700nm :T<5% 450nm~600nm :T>85% 750~1000nm :T<3% 645±10nm:T=50% 1100nm :T<10% 或依客户规格制作耐用性:1. 在90%相对湿度,65℃温度下500小时无缺陷发生。
2. 在70℃~-40℃ 温度下测试10个温度循环无缺陷发生。
CCD摄像机中的光学低通滤波器(OLPF)摘要本文简要叙述了在CCD摄像机中使用的光学低通滤波器的作用、工作原理及其应注意的问题。
最后指出,还须加装红外截止滤光片,可以进一步提高图象质量。
关键词:光学低通滤波器(OLPF)纹波效应频谱混叠双折射奈奎斯特极限频率一、为何需用光学低通滤波器由于CCD或CMOS固体图象传感器是一种离散像素的光电成象器件,根据奈奎斯特定理,一个图象传感器能够分辨的最高空间频率等于它的空间采样频率的一半,这个频率就称为奈奎斯特极限频率。
在用CCD 摄像机获取目标图象信息时,当抽样图象超过系统的奈奎斯特极限频率时,在图象传感器上,高频成分将被反射到基本频带中,造成所谓纹波效应或莫尔效应,使图象产生周期频谱交迭混淆或称为拍频现象。
假设CCD的抽样频率为15MHZ,在图象信号为10MHZ时,混叠频率分量为15MHZ-10MHZ=5MHZ,在图象信号为9MHZ处,混叠频率分量为15MHZ-9MHZ=6MHZ,这两项混叠频率分量经电路低通滤波后都是无法滤掉的,并与有用图像信号一样被输出,如在所观测的波形中在9MHZ和10MHZ频带处叠加的5MHZ 和6MHZ信号成分。
(光学专业优秀论文)光学梳状滤波器技术研究
要
摘要
波分复用技术(WDM)对于光通信技术的发展起到了巨大的推动作用,以 DWDM技术为核心的光传送网将成为电信网的主要传送平台。在密集波分复用
技术中,随着信道复用密度的提高,一种薪型光器件一一光学梳状滤波器
(Interleaver)应运而生。本文对实现光学梳状滤波器的几种主要技术方案进行 了较为深入的理论分析,对MGTI型光学梳状滤波器进行了实验研究,取得了较 好的结果。 1、分析了MGTI型Interleaver滤波器的基本原理,讨论了输出光谱参数和 设计参数之间的关系,获得了实现矩形化光谱的最佳设计参数;根据DWDM系 统的实际要求,具体给出了信道阳J隔为50GHz的MGTI型Interleaver滤波器设 计参数及其误差分析;从多镜F—P腔光谱特性出发,讨论了G—T腔的特性,进而 分析了MGTI型Interleaver滤波器的色散特性:理论结合实验,分析了Interleaver 滤波器中偏振分光镜偏振效应对器件隔离度的影响。 2、设计了信道间隔为50GHz的MGTI型Interleaver滤波器,获得了该滤波 器的原型器件;实验得到了该器件在c波段两组交错分波的矩形化光谱,其纹 波小于0.1dB,通过对器件时延的测量,间接获得了其色散特性;首次提出MFPI 型不等带宽50GHz的Interleaver滤波器技术方案。 3、分析了PBI型Interleaver滤波器的基本原理,给出了一种PBI型Interleaver 滤波器结构;设计了50GHz光学梳状滤波器,实验得到了该器件两组交错分波 类余弦输出光谱;采用不同光程差的晶体级联方案,实现了输出光谱平顶化。 4、分析了FMZI型Interleaver滤波器的工作原理,其输出光谱曲线为类余 弦函数;采用级联FMZI方案,实现了Interleaver滤波器的光谱平顶光谱输出;最 后,基于偏振光干涉和多光束干涉原理,分析了BGTI型Interleaver滤波器工作 原理,模拟了G.T腔部分反射系数r与输出光谱的关系,获得了50GHz BGTI 型Interleaver滤波器平顶化输出光谱。
基于熔融拉锥法的MZI型梳状滤波器研究
基于熔融拉锥法的MZI型梳状滤波器研究王娜娜;余震虹;卜凡云;周冲【摘要】全光纤型的梳状滤波器(Interleaver)由于其优异的特性使之成为交叉复用技术的首选,而最简单的制作方法是通过熔融拉锥工艺制作M-Z干涉仪(MZI)型的Interleaver.但是其光谱形状的顶端平坦,隔离度和温漂等特性是该器件实用化必须解决的问题.从器件的实用角度出发,研究渡分复用器件中M-Z干涉仪的制作方法、原理及应用现状和存在的问题.同时针对存在的问题介绍了几种新颖的改进结构以及其输出光谱特性,这些设计无疑对Interleaver的成熟商用起着极大的推动作用.%Fiber type comb filter(lnterleaver) has become the first crossing multiplexing technique due to its excellent properties , and the simplest method is MZI based on the fused biconical taper. But the flat top, isolation and temperature drift characteristics of its spectrum are the practical problems must be solved. Froro perspective of the device's practical application,the manufacture, principle, application situation and the existing problems of Mach-Zehnder interferometer are studied. Some novel improved structure and its output spectrum are put forward in accordance with the existed problems. These designs of Interleaver can play a great role in promoting the mature commercial action.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2011(034)008【总页数】3页(P161-163)【关键词】Interleaver;M-Z干涉仪;熔融拉锥;输出光谱;顶端平坦【作者】王娜娜;余震虹;卜凡云;周冲【作者单位】江南大学,物联网工程学院,江苏,无锡,214122;江南大学,物联网工程学院,江苏,无锡,214122;江南大学,物联网工程学院,江苏,无锡,214122;江南大学,物联网工程学院,江苏,无锡,214122【正文语种】中文【中图分类】TN253-340 引言在2000年的3月OFC展览上,多家公司纷纷提出一种群组滤波器,Chroum公司称之为Slicer,Wavesplitter,JDS Uniphase等公司称之为Interleaver。
1.2 梳状滤波器
n
/2 /2
n
PLC型Interleaver的设计流程
数字滤波器技术 得到的传输谱线:
2 H ( z) 2 F ( z )
传输函数:
N k N / 2 H ( z ) ak z z 递归公式 k 0 N F (z) bk z k z N / 2 k 0
光路参数:
k k
H ( z ) 2 0.5 N A z ( 2 k 1) z 2 k 1 2 k 1 k 1 N 2 F ( z ) 0.5 A2 k 1 z ( 2 k 1) z 2 k 1 k 1
1. 性能对比以50GHz通道间隔的Interleaver为例。 基于GTI和双折射晶体的Interleaver,技术成熟,进入商用; 以PBS+玻璃时延单元代替双折射晶体,具有成本优势,得到广泛应用; 基于PLC技术的FIR型Interleaver,在单片集成系统中,与AWG等器件 配合使用。
第一章 DWDM滤波器技术
张敏明:mmz@ 万助军:zhujun.wan@ 华中科技大学光电学院
1.2 梳状滤波器
1.2.1 Interleaver的功能和应用 1.2.2 Interleaver的基本原理 1.2.3 基于双折射晶体的Interleaver 1.2.4 基于PLC技术的Interleaver 1.2.5 基于GTI干涉仪的Interleaver
定向耦合器的传输矩阵:
Aout cos B j sin out j sin Ain cos Bin
PLC型Interleaver的矩阵描述
光学延迟线:
光学梳状滤波器PPT教学课件
200GHz → 100GHz → 50GHz → 25GHz
1.6nm → 0.8nm → 0.4nm → 0.2nm
TFF → TFF
止于此
AWG →AWG → AWG 止于此
TFF:Thin Film Filter,薄膜滤波片 AWG:Arrayed Waveguide Gratings,阵列波导光栅
90° 0
➢0.5dB带宽>30GHz ➢3dB带宽>50GHz ➢串扰<-25dB@相邻通道±6GHz
2021/4/5
22
第22页/共33页
1.2 光学梳状滤波器
• 1.2.1 光学梳状滤波器简介 • 1.2.2 光学梳状滤波器的工作原理 • 1.2.3 基于双折射晶体的梳状滤波器 • 1.2.4 基于PLC技术的梳状滤波器 • 1.2.5 基于GT谐振腔的梳状滤波器
j
ke
z
k 2
1 2
z
1 2
j sink c os k e
jk
e2
jk
2z
z
1 2
1 2
格状光路: 传输函数:
N
S S N S N 1 S1S0 Sk k 0
H
F
(z) (z)
N
k 0 N
k 0
ak z k bk z k
z N / 2
z N / 2
2021/4/5
19
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F
[N
1]
(
z)
N
1
k 0
ak sinN
bk
c os N
e
j
N
/
2
z
k
z
光学滤波器详解
欲将1和2复用到输出端口2,则1L/2=及2L/2=/2 ,或
者: (12) L2 nef f 1 1 1 2 L
则干涉仪两臂长度差:L2neff111212necf f
利用3个22MZI元件构成四通道复用器:
1
3 +2
锗的光纤时,光纤的折射率将随光强而发生永久性 改变. • 人们利用这种效应可在几厘米之内写入折射率分 布光栅,称为光纤光栅. • 光纤光栅最显著的优点是插入损耗低,结构简单,便 于与光纤耦合,而且它具有高波长选择性.
光纤光栅的产生
1 干涉法 干涉法是利用双光束干涉原理,将一束紫外 光分成两束平行光,并在光纤外形成干涉场, 调节两干涉臂长,使得形成的干涉条纹周期 满足制作光纤光栅的要求.
2. 切趾型光栅: 两端折射率分布逐渐递减至零,消除了折射率突 变,从而使反射谱不存在旁瓣
高斯切趾
平均值为零 的升余弦切
趾
3. 啁啾光栅:
折射率调制幅度不变,而周期沿光栅轴向变化,反射 谱宽增加
长波长
短波长
4. 取样光栅Sampled gratings:梳状滤波器 5. 相移光栅Phase-shifted FBGs:
• 注意:相位差可以由不同的路径长度用L给出 或n1n2 时的折射率差产生.这里,考虑两臂具有相同的折射率,并
且n1=n2 =neff波导中的有效折射率,于是:
.
• 式 对中一给=定2的n相eff/位.差L,与之相对应的传输矩阵为:
exjp L/(2)
0
M
0
ex jp L (/2)
Ein,1
工作原理
0
0
/2
光纤通信系统波分复用系统WDM-共64页课件
中心频率 193.6 193.5 193.4 193.3 193.2 193.1 193.0 192.9 192.8 192.7 192.6 192.5 192.4 192.3 192.2 192.1
4 波系统 * * * *
8 波系统 * * * * * * * *
16 波系统 * * * * * * * * * * * * * * * *
(a)现实的需要性,以2.5Gb/s系统为例, 16波分单向就可达到40Gb/s的传输速率, 这足以满足未来几年的业务需求;
(b)技术的可行性。当前波分复用器件和激 光器元件的技术都满足16个波长以上的复用。
从当前应用上看,WDM系统只用于 2.5Gb/s以上的高速率系统。因而在制定规 范的过程中,我们主要考虑了基于2.5Gb/s SDH的干线网WDM系统的应用,承载信号为 SDH STM-16系统,即2.5Gb/s×N的WDM 系统。对于承载信号为其他格式(例如IP)的系 统和其它速率(例如10Gb/s×N)暂不作要 求。
开放式波分复用系统:就是波分复用器前端 加入波长转移单元OTU,将当前SDH的 G.957接口波长转换为G.692的标准波长光 接口。可以接纳过去的老SDH系统,并实 现不同厂家互联,但OTU的引入可能对系 统性能带来一定的负面影响。
双向WDM系统在设计和应用时必须要考虑几个关 键的系统因素:
如为了抑制多通道干扰(MPI),必须注意到光反射的影响、 双向通路之间的隔离、串扰的类型和数值、两个方向传输的功 率电平值和相互间的依赖性、光监控信道(OSC)传输和自动功 率关断等问题,同时要使用双向光纤放大器。
l
1 1,
l
1 2,
l
1 3
,l
1 4
低色散高隔离度的光学梳状滤波器(interleaver)
说明书摘要一种低色散、高隔离度的光学梳状滤波器(interleaver)。
光学梳状滤波器被广泛应用于光通信系统,最常见的功能是实现网络的升级扩容。
它将相同间隔的两路光信号(即奇偶通道)合并成一路间隔为输入间隔一半的密集信号,反过来可以将一路光信号分成两路较疏的信号(即奇偶通道)。
目前常见的光学梳状滤波器,往往引起较高色散,而高色散导致光脉冲被展宽,从而限制通信可用带宽或数据传输速率的主要因素。
本设计在结构原理上实现了产品的低色散要求。
一种低色散、高隔离度的光学梳状滤波器,是采用偏振光叠加干涉原理为基础,结合迈克尔逊干涉仪模型,通过其自身光路结构实现了色散补偿机制,从而实现器件的低色散。
权利要求书1. 一种低色散的光学梳状滤波器(interleaver),包括准直器、双折射晶体和后反射镜,其特征是:包括不少于一个的光学CORE和多个波片;CORE的原理结构是迈克尔逊干涉仪,具体由一个PBS和两个腔体(标准具?)构成。
以特定角度输入PBS的光,将被PBS分成一个透射光和一个反射光,这两束光是两个偏振态相互垂直的线偏振光,这两个偏振光的能量为50%:50%。
两个腔体,分别各自放置于PBS的一端,腔体中有两个相对的而且平行的面,这两个面之间的空间距离是特定而且精确的,在该空间中,放置有λ/4波片。
2.根据权利要求1所述的PBS,其特征是,由两个棱镜构成,其中有两个面镀有增透膜。
3.根据权利要求1所述的PBS,其特征是,有一个面镀有偏振光分束膜,该膜将输入的光分成两个相互垂直的线偏振光。
4.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,每个腔体中包含一个1/4波片。
5.根据权利要求5所述的1/4波片,其特征是,每个1/4波片含有两个面,这两个面镀增透膜。
6.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,每个腔体有一个面镀高反膜。
7.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,腔体中的空腔距离,可以由一种低热膨胀系数的材料构成,比如美国康宁公司的ULE材料。
晶体光滤波器的设计资料
晶体光滤波器设计1、用途随着波分复用光通信技术的发展,各信道中心波长之间的间隔越来越小,目前研究和实验中已达到0.4nm (50GHz )甚至更小,对波长解复用器等器件的滤波性能提出了更高的要求。
传统的基于光栅的解复用器适用于信道间隔较宽的应用,而介质膜滤波器支持的信道数目较少,因此提出了一种波长交错解复用(interlaver )技术,可以满足目前和未来密集波分复用技术中波长解复用的要求,它的工作原理如图1所示。
Interleaver 能够把多个波长的光信号按照波长在空间分成信道间隔更宽的两组信号,然后可以用传统的方法对两组信号进行波长解复用。
梳状滤波器是interleaver 中的关键部分,其性能决定了interleaver 的信道间隔和滤波性能。
梳状滤波器的参数主要有:信道间隔或者自由谱宽度(FSR :Free Spectral Range ),此值由ITU-T 标准决定;通带平坦性;串扰特性(隔离度)等。
目前研究的梳状滤波器主要有晶体双折射型、迈克尔逊干涉仪+GT 干涉仪(MGTI )型、全光纤非平衡Mach-Zehnder 干涉仪型和波导光栅路由器型(WGR :Waveguide Grating Router )四种。
本设计题目要求设计晶体双折射型光梳状滤波器。
2、结构和基本设计思路晶体光滤波器由夹在两个偏振片之间的N 个晶体波片构成(图2),光束从入射偏振片P 1进入滤波器,依次通过N 个厚度为L 的晶体波片,最后从偏振片P 2出射。
每个波片的光轴方向以及输出端偏振片的通光方向由需要的频率响应决定。
构成滤波器的晶体波片厚度可以相同,也可以是整数倍关系,实现相同阶数的滤波器,后者需要的波片数目比前λλ图1 interleave r 工作原理…P 1P 2x图2 晶体光滤波器结构示意图者少,易于调试,但由于可设计的参数减少,并不是任意倍数关系的组合都可以实现要求的频率响应。
本设计题目要求使用厚度相同的波片进行设计。
法布里_珀罗型光学梳状滤波器的设计
第31卷 第1期2004年1月中 国 激 光CHI NESE JOURNA L OF LASERSV ol.31,N o.1January ,2004文章编号:025827025(2004)0120074203法布里2珀罗型光学梳状滤波器的设计邵永红,姜耀亮,郑 权,钱龙生(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130021)摘要 提出了一种新型光学梳状滤波器,它由双G ires 2T ournois 谐振腔代替Michels on 干涉仪的两个全反射镜构成。
基于Michels on 干涉原理,给出了零畸变、高信道隔离度、宽平坦带宽、高一致性、结构简单、性能稳定的光学梳状滤波器的设计原理。
设计了信道间隔为50G H z ,畸变<0105dB ,1dB 带宽大于0138nm ,相邻信道间隔离度大于23dB 的光学梳状滤波器。
关键词 光电子学;光学梳状滤波器;G ires 2T ournois 谐振腔;Michels on 干涉仪中图分类号 T N 929111 文献标识码 ADesign of I nterleaver Using F abry 2Perot I nterferometerSHAO Y ong 2hong ,J I ANG Y ao 2liang ,ZHE NG Quan ,QI AN Long 2sheng(Changchun Institute o f Optics ,Fine Mechanics and Physics ,The Chinese Academy o f Sciences ,Changchun ,Jilin 130021,China )Abstract A novel Interleaver using a m odified Michels on interferometer in which its reflecting mirrors are replaced by tw o G ires 2T ournois res onators is presented.On basis of the theory of Michels on interference ,a designing principle of the interleaver which has square 2like frequency response with zero ripple ,wide flat 2top ,unity contrast ,simple structure ,and stable performance is given.The device which possesses channel spacing of 50G H z ,ripple less than 0.05dB ,1dB bandwidth m ore than 0.38nm ,and close channel is olation m ore than 23dB has been designed.K ey w ords optoelectronics ;interleaver ;G ires 2T ourn ois res onator ;M ichels on interferometer 收稿日期:2002205216;收到修改稿日期:2002207208 基金项目:国家863计划项目(8632307222252)和中国科学院光电科技集团项目(KG CX 22405)资助课题。
梳状滤波器工作原理
梳状滤波器工作原理梳状滤波器对于画面质量是非常重要的一个技术。
一开始,接收视频的Video端子是Composite端子(比如RF射频接口和AV接口),它所能接收的信号叫Composite VideoSignal,即混合视频信号(也称复合信号)。
因为这个Composite(混合)信号包括了亮度(Luminance,用字母Y表示)和色度/彩度(Chrominace)两方面的信号,视频电路要做的工作就是Y/C进行分离处理,目前的梳状滤波器是在保证图像细节的情况下解决视频信号亮色互窜的唯一方法,其内部有许多按一定频率间隔相同排列的通带和阻带,只让某些特定频率范围的信号通过,因为其特性曲线象梳子一样,故人们称之为梳状滤波器。
图2-6-1 梳状滤波器框图梳状滤波器主要由延迟线和相加电路、相减电路构成的,用以分离FU 和±FV。
一个实际的梳状滤波器电路如图2-6-1所示。
其中V1为延时激励放大器,DL为延迟线,T1为裂相变压器、L1为调谐电感,C2为耦合电容。
色度信号F经电容C1耦合加于V1基极,经放大后由集极输出,再经延迟线由A点加至裂相变压器T1上端,取自Rw的直通信号经C2耦合加至T1中点,这样可在输出端分别得到相加和相减输出。
将直通信号和延迟信号分别以un和un-1表示,其输出电压的合成原理图如图4-32等效电路所示。
调节Rw可保证两信号幅度严格相等,输出分离更彻底。
延迟线DL多为超声延迟线,它由输入、输出压电换能器和延迟介质组成。
压电换能器由多晶压电陶瓷薄片制成,当信号加到输入压电换能器两端面的电极上时,输入信号在延迟介质中激起机械振动,形成超声波。
延迟介质多为熔融石英或玻璃,超声波在玻璃中传播速度较低,再将其制作成如图4-33形式,经多次反射超声波方到达输出换能器还原为电信号,这样使可大大地缩小延迟线体积。
为使超声波按规定的路径传播,减少不规则反射引起的干扰杂波,在延迟线表面涂有若干吸声点,吸声点所涂吸声材料为橡胶、环氧树脂和钨粉配制而成。
非对称马赫-曾德尔干涉仪型不等带宽光学梳状滤波器
非对称马赫-曾德尔干涉仪型不等带宽光学梳状滤波器章宝歌;李碧琦;鲁彦【摘要】为提高光交错复用器系统带宽的有效利用率,满足系统中不同传输速率对带宽的要求,针对信道间隔为50 GHz的输入信号提出了新的非对称MZI型不等带宽光学梳状滤波器,研究了该系统的输出谱和制作方法.基于光纤传输理论分析了设计构成,给出了输出谱表达式及设计中所需要的实验参量.当滤波器的两对光纤干涉臂长度差相等,各耦合器的耦合系数选取适当时,该器件实现了奇偶信道上不等带宽输出,可分别用于10 Gb/s和40 Gb/s传输,信道间隔为0.8 nm,信道隔离度>25 dB;分析还发现该器件对3个耦合器的耦合参数不敏感.实验表明:该器件不仅能实现不等带宽输出功能,在实际制作过程中还由于器件对耦合器的耦合参数要求不是十分严格而降低了器件实际制作难度,因此具有实用价值.【期刊名称】《光学精密工程》【年(卷),期】2010(018)010【总页数】6页(P2150-2155)【关键词】光纤耦合器;马赫-曾德尔干涉仪;不等带宽;光学梳状滤波器【作者】章宝歌;李碧琦;鲁彦【作者单位】兰州交通大学,自动化与电气工程学院,甘肃,兰州,730070;兰州城市学院,数学学院,甘肃,兰州,730070;西南交通大学,峨眉校区电气工程系,四川,峨眉,614202【正文语种】中文【中图分类】TN253;TN7131 引言目前,密集波分复用(DWDM)技术已成为发展高速大容量全光通信网的主流技术之一,而DWDM系统的核心器件之一是光波分复用/解复用器。
光学梳状滤波器(Interleaver)是一种新型光子器件,该器件能够把均匀分布的密集波分复用信道按照奇数和偶数分为两组,从而使信道间隔增倍,它也是一种新型接口器件,是采用不同信道间隔的网络或网络的不同部分之间的枢纽。
光学梳状滤波器的出现不仅有效地增加了光纤上复用的信道数,同时避免了器件技术的过分复杂和成本太高,是一种快速发展的很有前景的新型复用/解复用器件。
WDM基本原理简介
波分复用原理简介产生背景传输带宽的需求增长,传输系统需扩容:✧增加系统数量(光纤数量):敷设光缆,没有有效利用光纤带宽✧提高系统速率(TDM时分复用PDH/SDH):10Gb/s,40Gb/s电子器件技术极限/成本/G.652光纤1550nm窗口的高色散✧波分复用(WDM)技术EDFA(erbium-doped fiber amplifier掺铒光纤放大器)的成熟和商用化基本概念波分复用(WDM)充分利用单模光纤低损耗区的巨大带宽资源,将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号的载波,将多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输;在接收端,经解复用器(亦称分波器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
波分复用在本质上是光域上的频分复用(FDM)技术。
通道间隔的不同,可分为:–CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing稀疏/粗波分复用)信道间隔为20nm–DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing密集波分复用)信道间隔从0.2nm 到1.2nm。
波分复用技术的优点(1) 传输容量大,可以充分利用光纤的巨大带宽资源,节约宝贵的光纤资源。
(2) 对各类业务信号“透明”,可以传输不同类型、多种格式的业务信号。
对于“业务”层信号来说,WDM的每个波长就像“虚拟”的光纤一样。
(3) 扩容方便。
WDM技术是理想的扩容手段。
对于早期芯数不多的光纤系统,利用此技术,不必做较大改动,就可以轻松扩容。
增加一个附加光波长就可以引入任意新业务或扩充容量。
(4) 组建动态可重构的光网络,在网络节点使用光分插复用器(OADM)或者使用光交叉连接设备(OXC),可以组成具有高度灵活性、高可靠性、高生存性的全光网络。
thin film filter原理
thin film filter原理Thin Film Filter原理Thin Film Filter,也称为薄膜滤波器,是一种基于光学薄膜技术的光学滤波器。
它利用薄膜的干涉效应,选择性地传递或反射特定波长的光,从而实现光的波长选择性过滤。
Thin Film Filter广泛应用于光通信、光谱分析、激光器和显微镜等领域。
Thin Film Filter的工作原理基于薄膜的干涉效应。
干涉是指两束或多束光波相互叠加形成干涉条纹的现象。
当光通过薄膜时,由于薄膜的光学特性,不同波长的光波会在薄膜中发生干涉。
通过合理设计和优化薄膜的厚度和折射率,可以实现对特定波长光的选择性透过或反射。
Thin Film Filter的核心是光学薄膜的设计和制备。
薄膜的设计需要考虑所需的波长范围、透过率、反射率等参数。
通常,使用多层膜堆叠的方式来实现对特定波长的选择性传递或反射。
薄膜的制备主要通过物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)等技术,将不同材料的薄膜层沉积在基底上。
Thin Film Filter具有许多优点。
首先,由于薄膜的干涉效应,可以实现非常窄的带通或带阻特性,从而实现更高的光学性能。
其次,由于薄膜的制备工艺成熟,可以实现高精度的波长控制和稳定性。
此外,Thin Film Filter可以根据不同应用需求进行定制设计,满足不同波长范围和光学性能的要求。
因此,它被广泛应用于光通信领域,用于波分复用、波分分集和波分选择等应用。
在光通信中,Thin Film Filter扮演着重要的角色。
光通信系统中需要进行波长的分离、复用和选择,以实现高速、大容量的光传输。
Thin Film Filter可以根据波长的要求,选择性地传输或反射特定波长的光。
例如,在波分复用系统中,多个不同波长的光信号可以通过Thin Film Filter进行复用,通过光纤传输到目标地点后,再通过Thin Film Filter进行解复用,实现波长的分离。
50G标准具型光梳状滤波器
设计(论文)题目: 50G标准具型光梳状滤波器(Interleaver)的设计设计(论文)主要内容:光梳妆滤波器因具有将输入的频率间隔变为两倍输出的强大功能,可以实现更加密集的波分复用,从而为光纤通信系统传输容量的的进一步升级带来了曙光。
论文要求分析标准具实现梳状滤波的原理,并借助mathcad仿真计算,设计出比较优化的interleaver制作方案,最后制作出样品,对设计方案进行论证。
要求完成的主要任务:1、查阅不少于15篇的相关资料,其中英文文献不少于2篇,完成开题报告。
2、研究各种光梳状滤波器的工作原理3、提出比较理想的光梳状滤波器设计方案并成功实现仿真。
4、制作出光梳状滤波器样品并通过实验验证样品的可靠性。
5、完成不少于5000字的英文文献翻译。
6、完成毕业设计论文。
必读参考资料:1、标准具型interleaver的性能研究。
2、指导教师签名:系主任签名:院长签名(章)____________ _武汉理工大学本科生毕业设计(论文)开题报告目录摘要 (7)Abstract ................................................. 错误!未定义书签。
1 绪论 (8)1.1 光纤通信发展概况 (8)1.2 密集波分复用技术简介 (8)1.3 光梳状滤波器的技术特点和应用前景 (9)1.4 本文研究的主要内容 (10)2 Interleaver的基本滤波原理和研究现状 (10)2.1 交叉滤波原理 (10)2.2 Interleaver研究现状 (11)2.3 Interleaver的研究方向 (16)3 标准具滤波原理分析 (17)3.1 多光束干涉基本原理 (18)3.2 偏振光干涉基本原理 (19)3.3 双折射G-T腔滤波原理 (21)3.4 本章小结 (24)4 设计方案的mathcad仿真分析 (24)4.1 mathcad软件简介 (25)4.2 Interleaver的参数说明 (25)4.3 G-T腔交叉滤波的仿真实现 (27)4.4 方案设计与可行性研究 (28)5.5 本章小结 (32)5 50G标准具型Interleaver的实现方案研究 (33)5.1 实现方案研究 (33)5.2 元件参数设计 (35)5.3 样品制作过程中需要考虑得几个关键问题 (39)5.4 本章小结 (40)6 Interleaver样品的测试与分析 (41)6.1 测试原理 (41)6.2 测试结果 (41)6.3 测试结果分析 (44)6.4 标准具型Interleaver的优越性验证 (46)6.5 本章小结 (46)7 总结 (47)7.1 结论 (47)7.2 心得体会 (47)7.3 结束语 (48)参考文献 (49)致谢 (50)光纤通信信道密度的迅速增加和数据传输速率的不断提高,给光纤通信网络带来极大的压力。
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说明书摘要一种低色散、高隔离度的光学梳状滤波器(interleaver)。
光学梳状滤波器被广泛应用于光通信系统,最常见的功能是实现网络的升级扩容。
它将相同间隔的两路光信号(即奇偶通道)合并成一路间隔为输入间隔一半的密集信号,反过来可以将一路光信号分成两路较疏的信号(即奇偶通道)。
目前常见的光学梳状滤波器,往往引起较高色散,而高色散导致光脉冲被展宽,从而限制通信可用带宽或数据传输速率的主要因素。
本设计在结构原理上实现了产品的低色散要求。
一种低色散、高隔离度的光学梳状滤波器,是采用偏振光叠加干涉原理为基础,结合迈克尔逊干涉仪模型,通过其自身光路结构实现了色散补偿机制,从而实现器件的低色散。
权利要求书1. 一种低色散的光学梳状滤波器(interleaver),包括准直器、双折射晶体和后反射镜,其特征是:包括不少于一个的光学CORE和多个波片;CORE的原理结构是迈克尔逊干涉仪,具体由一个PBS和两个腔体(标准具?)构成。
以特定角度输入PBS的光,将被PBS分成一个透射光和一个反射光,这两束光是两个偏振态相互垂直的线偏振光,这两个偏振光的能量为50%:50%。
两个腔体,分别各自放置于PBS的一端,腔体中有两个相对的而且平行的面,这两个面之间的空间距离是特定而且精确的,在该空间中,放置有λ/4波片。
2.根据权利要求1所述的PBS,其特征是,由两个棱镜构成,其中有两个面镀有增透膜。
3.根据权利要求1所述的PBS,其特征是,有一个面镀有偏振光分束膜,该膜将输入的光分成两个相互垂直的线偏振光。
4.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,每个腔体中包含一个1/4波片。
5.根据权利要求5所述的1/4波片,其特征是,每个1/4波片含有两个面,这两个面镀增透膜。
6.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,每个腔体有一个面镀高反膜。
7.根据权利要求1所述的腔体,其特征是,腔体中的空腔距离,可以由一种低热膨胀系数的材料构成,比如美国康宁公司的ULE材料。
8.根据权利要求1所述的半波片,其特征是,这些半波片都为零级半波片,每个半波片有两个面镀增透膜。
9.根据权利要求8所述的半波片,其特征是,在双折射晶体1(131)和偏振模式色散补偿片(602)之间,有半波片1(141/146),这两个半波片使从双折射晶体1中出射的两束线偏振光在经过半波片1之后,其偏振态变成一致。
10.根据权利要求8所述的半波片,其特征是,CORE1和CORE2之间的有一个半波片,为半波片3(143),用于调整CORE1和CORE2之间的光的偏振态。
11.根据权利要求1所述的准直器,其特征是,所述的准直器由一个透镜和光纤耦合而成。
12.准直器1(111)和斜方棱镜1(121)耦合,准直器3和斜方棱镜2(122)耦合。
13.根据权利要求1所述的光学梳状滤波器,其特征是,包含两个斜方棱镜(121和122),每个斜方棱镜都有两个面镀增透膜。
14.根据权利要求1所述的双折射晶体,其特征是,每个双折射晶体有两个面镀增透膜。
15.根据权利要求1所述的光学梳状滤波器,其特征是,包含有一个偏振模式色散补偿片(602),其作用是补偿不同传播路径的光束因光程不同而引起的偏振模式色散。
16.根据权利要求1所述的光学梳状滤波器,其特征是,带有一个反射棱镜,用于反射输入光。
说明书低色散高隔离度的光学梳状滤波器(interleaver)所属技术领域本专利涉及一种光纤通信用的光学梳状滤波器(interleaver),它能够按奇偶分配的原则,把一串信号分解为两组信号流,分解后的信号间隔比原来增大一倍。
同理,逆向应用也可以用于汇合信号。
背景技术随着信息技术的一步步发展,现今社会对网络的传输速度和容量要求越来越高。
近十年光通信技术的飞速发展,很大程度上依赖于波分复用技术(即 DWDM技术)的应用,使光纤的通信能力被迅速利用起来。
从技术和实现工艺来看,当前DWDM技术也正在渐渐趋向于瓶颈,正是在这样的背景下面,光学梳状滤波器(INTERLEAVER)的概念被提出来,成为推动DWDM技术继续发展的有力支持。
光学梳状滤波器可以将N路(N为正整数,N≥2)相同间隔的光信号合并成一路密集光信号,该密集光信号的间隔为输入光信号的1/N。
反过来使用,则输出的N路光信号间隔为输入信号间隔的N倍。
利用光学梳状滤波器和DWDM组合,可以在已铺设的DWDM网络线路上增加网络信道数目,使整个网络系统升级,。
此外光学梳状滤波器还被广泛应用于骨干网、城域网或者接入网的监护中,以及光分插复用(OADM)中。
Interleaver主要有以下几种:晶体型、熔融拉锥型干涉仪(Mach-Zehnder)、GT腔Michelson干涉仪型等。
目前比较常见的是GT腔Michelson干涉仪型,在实现100GHz以下的通道间隔存在一定的工艺难度,器件的成本比较高,同时在高速系统中,产品的色散(CD)会累积增加,并且温度特性会大大下降。
发明内容本专利提出一种新型的光学梳状滤波器,它不但可以实现100GHz以下的通道间隔,而且能够克服产品在高速系统中存在的诸多不足,降低色散,提高隔离度,产品的成本也会下降。
本专利解决其技术问题所采用的技术方案是:让输入的偏振光分别先后经过CORE1和CORE2,CORE的结构和工作原理是:在迈克尔逊干涉仪的模型下,利用PBS(Broadband Polarization Beam splitter,偏振光分束器),将输入的偏振光分成两个偏振态相互垂直的线偏振光,这两个线偏振光在不同的光路中分别传播,这两个光路分别称为S路和P路(S路为偏振光垂直振动的方向,P路为偏振光平行振动的方向),S光路方向和P光路方向相互垂直。
PBS的S路和P路方向分别连接着腔体,腔体中可能包含玻璃、波片和空气腔,经过全反射镜之后,这两个满足不同相位要求的线偏振光被反射回来,重新叠加,以实现奇偶通道的分开。
接着,CORE2的作用是,利用傅里叶展开原理,运用同样的产品结构,修正interleaver的透射谱,提高透射带宽。
再经过后反射镜,信号光再次经过以上结构,提高产品隔离度,降低色散。
光路中使用多个波片以调整偏振光状态,实现奇偶通道的分开。
本实用新型的有益效果是,设计出频率间隔更小、参数优良而且成本低廉的产品。
附图说明图1中,111.准直器1,112. 准直器2 ,113.准直器3,121.斜方棱镜1,122.斜方棱镜2,131. 双折射晶体1,132.双折射晶体2,133.双折射晶体3,141/146.半波片1,142/147.半波片2,143.半波片3,144.半波片4,145/148.半波片5, 301.CORE1,302.CORE2,602.偏振模式色散补偿片。
图9和图10中,151.1/4波片1,152. 1/4波片2,153. 1/4波片3,154. 1/4波片4,161.薄玻璃1,162.薄玻璃2,163.薄玻璃3,164.薄玻璃4,501.PBS1,502.PBS2,601.反射棱镜,201.厚玻璃1,202.厚玻璃2,203.厚玻璃3,204.厚玻璃4,205.厚玻璃5,206.厚玻璃6,207.厚玻璃7,208.厚玻璃8, 401.高反膜1,402.高反膜2。
具体实施方式在图1中,准直器1(111)、准直器2(112)和准直器3(113)分别固定在不同高度上,斜方棱镜1(121)与准直器1(111)在同一高度上,斜方棱镜2(122)与准直器3(113)在同一高度上。
假设准直器2(112)是输入端,其光经过双折射晶体1分成两束光,这两束光的偏振态相互垂直,然后这两束光分别经过半波片1(141/146)。
从半波片1出射的两束光,再依次经过CORE1(301)和CORE2(302)。
波片3(143)固定于CORE1(301)和CORE2(302)之间。
从CORE2(302)出射的光,再依次经过半波片4(144),双折射晶体3(133)双折射晶体2(132),然后经过反射镜(601)光再次返程。
半波片5(145/148)分别固定于双折射晶体3(133)的上下部分,半波片2(142/147)分别固定于PBS1(501)的上下部分,返程时,光分别经过斜方棱镜1(121)和斜方棱镜2(122),从准直器1(111)准直器3(113)出射。
出射图谱分别为图九中的系列1和系列2。
图2~图8分别为图1中的CORE1(301)和CORE2(302)的具体实施方案,采用不同的实施方案,主要在于考虑工艺的简便和产品参数的差异。
在图9中,CORE1(301),由PBS1(501)和两个长度不同的ETALON结合在一起。
ETALON 由前后两片厚玻璃和中间的玻璃条构成。
在ETALON 腔体中,放入波片和薄玻璃。
在图10中,CORE2(302),由PBS2(502)和两个长度不同的ETALON结合在一起。
ETALON 由前后两片厚玻璃和中间的玻璃条构成。
在ETALON 腔体中,放入波片和薄玻璃。
图11中,奇偶通道的频率间隔,只是该光学梳状滤波器的其中一种输出,该光学梳状滤波器可以实现其他多种频率间隔的图谱。
说明书附图图一. 产品结构图图2 301和302 实现方案1 图3 301和302 实现方案2图4 301和302 实现方案3图5 301和302 实现方案4图6 301和302 实现方案5 图7 301和302 实现方案6 图8 301和302 实现方案7图9 CORE1(301)零件图302图10 CORE2(302)零件图11图11. 光学滤波器输出的奇偶通道图谱。