| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| Numer modelu: | PMCIR-03155PSAST10910-11 |
| MOQ: | 100szt |
| Warunki płatności: | T/T |
1550nm Polaryzacyjny Wzmacniacz Światłowodowy 3-portowy PM Światłowodowy Wzmacniacz Niskie Straty Wtrąceniowe Wysoka Izolacja dla EDFA Laserów Światłowodowych i Czujników Światłowodowych
Polaryzacyjny wzmacniacz światłowodowy to trójportowe urządzenie pasywne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań w paśmie C 1550nm. Zazwyczaj pracuje na długości fali 1550nm z pasmem przenoszenia ±30nm. Wykorzystując topologię transmisji jednokierunkowej Port1→Port2 i Port2→Port3, służy do uporządkowanego rozdzielania i kierowania sygnałów optycznych propagujących w różnych kierunkach w tym samym systemie. Urządzenie wykorzystuje światłowód Corning PM1550 typu panda utrzymujący polaryzację jako materiał pigtaila, zapewniając doskonałą zdolność utrzymania polaryzacji podczas pracy na osi wolnej. Typowe straty wtrąceniowe wynoszą ≤0.7dB, a maksymalne straty wtrąceniowe nie przekraczają 0.9dB w zakresie temperatur roboczych od -5 do +70°C, osiągając dobry kompromis między niskimi stratami a stabilnością środowiskową. Obudowa ze stali nierdzewnej ma wymiary φ5.5 * L50mm, obsługując różne rozmiary osłon (0.25/0.9/2.0/3.0mm) oraz różne długości pigtaili i złączy, co ułatwia elastyczną integrację i okablowanie w modułach, obudowach lub platformach eksperymentalnych.
Na poziomie zastosowań systemowych, polaryzacyjne wzmacniacze światłowodowe są szeroko stosowane w scenariuszach wrażliwych na polaryzację, takich jak wzmacniacze światłowodowe EDFA, lasery światłowodowe, systemy czujników światłowodowych i różne instrumenty optyczne. W przypadku EDFA mogą one osiągnąć kierunkowe rozdzielenie wzmocnionego szumu samoistnego (ASE) do przodu i do tyłu w celu monitorowania wzmocnienia i kontroli ochrony; w laserach światłowodowych mogą konstruować jednokierunkowe wnęki rezonansowe, tłumić odbicia i poprawiać stabilność lasera; w systemach czujników i pomiarów światłowodowych mogą kierować światło padające i odbite po ustalonych ścieżkach do różnych portów, ułatwiając budowę interferometrycznych, odbiciowych lub rozproszonych połączeń czujnikowych; w precyzyjnych instrumentach do testowania optycznego wzmacniacze są powszechnie stosowane do rozdzielania kanałów nadawczo-odbiorczych i zarządzania wielostopniowymi ścieżkami optycznymi, dzięki czemu struktura systemu jest jaśniejsza i łatwiejsza do debugowania i konserwacji.
Z perspektywy kluczowych parametrów, ten polaryzacyjny wzmacniacz charakteryzuje się niskimi stratami wtrąceniowymi, wysoką izolacją, wysokim współczynnikiem tłumienia polaryzacji i wysokimi stratami powrotnymi. Typowa izolacja wynosi 46dB, z minimalną izolacją ≥40dB, skutecznie blokując wsteczne wycieki i wielodrogowe odbicia, znacznie poprawiając stosunek sygnału do szumu w systemie. Typowe straty wtrąceniowe wynoszą ≤0.7dB, a ≤0.9dB w pełnych warunkach temperaturowych, pomagając złagodzić presję budżetu mocy łącza. Współczynnik tłumienia polaryzacji urządzenia wynosi ≥22dB, zapewniając dobrą selektywność polaryzacji i stabilność w trybie pracy na osi wolnej. Jednocześnie przesłuch wynosi ≥50dB, a straty powrotne wynoszą ≥50dB, skutecznie tłumiąc odbicia portów i sygnały obejścia przed zakłócaniem nadajnika i urządzeń optycznych przedwzmacniacza. Maksymalna obsługiwana moc optyczna wynosi ≤300mW, spełniając potrzeby większości zastosowań w paśmie C o średniej mocy. Ważne jest, aby zauważyć, że specyfikacje dotyczą wersji bez złącza. Dodanie złącza zwiększa straty wtrąceniowe o około 0.3dB, zmniejsza straty powrotne o około 5dB i zmniejsza współczynnik tłumienia polaryzacji o około 2dB, ułatwiając dokładną ocenę przez inżynierów podczas budżetowania łącza.
Z perspektywy integracji systemu i projektowania ścieżek optycznych, ten polaryzacyjny wzmacniacz może być używany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami pasywnymi/aktywnymi do tworzenia różnych modułów funkcjonalnych. Typowe zastosowania obejmują: kaskadowe połączenie z FBG (siatkami światłowodowymi) lub wąskopasmowymi filtrami w celu osiągnięcia jednokierunkowego ładowania/rozładowywania sygnałów o określonej długości fali - na przykład, wyodrębnienie sygnału z głównej ścieżki optycznej do portu monitorującego lub wstrzyknięcie określonej długości fali do istniejącego łącza; w laserach światłowodowych lub modułach wzmacniających, kierunkowe rozdzielenie ścieżki optycznej monitorującej od głównego kanału sygnałowego w celu zbudowania kanału monitorowania mocy online i diagnozowania usterek; w systemach czujników odbiciowych, światło sondy może być wysyłane przez Port1, odbite z powrotem do Portu2 przez ramię czujnika, a następnie wyprowadzone do końca sondy z Portu3, osiągając wyraźne rozdzielenie ścieżki "nadawczo-czujnikowej-odbiorczej" i upraszczając topologię ścieżki optycznej. W laboratoriach i platformach badawczo-rozwojowych inżynierowie często używają go do budowy jednokierunkowych wnęk pierścieniowych, tłumienia ścieżek echa lub konstruowania złożonych struktur interferencyjnych, pozwalając ścieżkom optycznym eksperymentalnym na większą kontrolę przy jednoczesnym zachowaniu spójności polaryzacji.
W porównaniu do zwykłych wzmacniaczy światłowodowych jednomodowych, ten polaryzacyjny wzmacniacz ma znaczące zalety w kontroli polaryzacji i przewidywalności systemu. Wykorzystuje światłowód typu panda PM, a jego konstrukcja wyrównuje kluczowanie światłowodu PM i złącza z osią wolną, jednocześnie tłumiąc oś szybką, co pozwala inżynierom na wyraźne zidentyfikowanie i utrzymanie jednolitego kierunku polaryzacji podczas spawania i instalacji. Znacząco redukuje to fluktuacje mocy, błędy fazowe lub niestabilność pomiarów spowodowane losowym dryfem polaryzacji. Połączenie wysokiej izolacji, wysokich strat powrotnych i niskich strat wtrąceniowych pozwala na zmniejszenie dodatkowego szumu i przesłuchów w złożonych sieciach optycznych i systemach pomiarów precyzyjnych, poprawiając ogólny stosunek sygnału do szumu i długoterminową stabilność. Jednocześnie, poprzez standaryzowany kod informacyjny zamówienia, użytkownicy mogą dostosować wiele wymiarów, takich jak liczba portów (3-portowy/2*2), długość fali roboczej (1064/1310/1480/1550/1650nm), liczba stopni (jednostopniowy/dwustopniowy), typ obudowy (stalowa rura/kaseta), typ i długość pigtaila, specyfikacje osłony i typ złącza, zmniejszając koszty projektowania i poprawiając adaptacyjność projektu.
Ogólnie rzecz biorąc, 1550nm Polaryzacyjny Wzmacniacz Światłowodowy jest kluczowym elementem podstawowym dla systemów światłowodowych wrażliwych na polaryzację, wykazującym doskonałe parametry w zakresie niskich strat wtrąceniowych, wysokiej izolacji, wysokiego współczynnika tłumienia polaryzacji, wysokich strat powrotnych i adaptacji środowiskowej. Może niezawodnie zarządzać jednokierunkowymi ścieżkami optycznymi w EDFA, laserach światłowodowych, systemach czujnikowych i instrumentach optycznych, a jego elastyczne opakowanie i różnorodne opcje dostosowywania mogą spełniać różne wymagania strukturalne i interfejsowe w różnych projektach eksperymentalnych i inżynieryjnych. Dla producentów urządzeń i integratorów systemów, którzy chcą osiągnąć stabilną kontrolę orientacji, utrzymanie polaryzacji i zarządzanie mocą w ograniczonej przestrzeni, ten polaryzacyjny wzmacniacz oferuje dojrzałe, niezawodne i łatwe do zintegrowania rozwiązanie, stanowiąc solidną podstawę urządzenia do budowy wysokowydajnych łączy optycznych pasma C i fotonicznych systemów nowej generacji.