Nhận biết Optical circulator

Jul 08, 2020

Để lại lời nhắn

Việc sử dụng bộ tuần hoàn quang bắt đầu từ những năm 1990, và bây giờ nó đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong hệ thống truyền thông quang học tiên tiến. Tương tự như chức năng của một bộ tuần hoàn điện tử, một bộ lưu thông quang học được sử dụng để tách các tín hiệu quang học đi theo hướng ngược lại trong sợi quang. Bộ tuần hoàn quang học đã được áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như các ngành viễn thông, y tế và hình ảnh. Bạn đã sẵn sàng để biết thêm về thiết bị quang học này? Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá những bí mật của bộ tuần hoàn quang.

optical-circulator

Optical circulator là gì?

Một bộ tuần hoàn quang được xây dựng để vượt qua ánh sáng từ một sợi quang khác. Nó là một thiết bị không đối ứng định tuyến ánh sáng dựa trên sự chỉ đạo của tuyên truyền ánh sáng. Cả hai bộ tuần hoàn quang học và cách ly quang có thể được sử dụng để di chuyển ánh sáng về phía trước. Tuy nhiên, thường mất nhiều năng lượng ánh sáng hơn trong bộ cách ly quang học hơn là trong bộ tuần hoàn quang. Bộ tuần hoàn quang thường bao gồm ba cổng: hai cổng được sử dụng làm cổng đầu vào và một cổng là cổng đầu ra. Tín hiệu được truyền từ cổng 1 đến cổng 2, và tín hiệu khác được truyền từ cổng 2 đến cổng 3. Cuối cùng một tín hiệu thứ ba có thể được truyền từ cổng 3 đến cổng 1. Nhiều ứng dụng chỉ yêu cầu hai, vì vậy chúng có thể được xây dựng để chặn bất kỳ ánh sáng nào chạm vào cổng thứ ba.

optical-circulator-structure

Công nghệ của các thành phần circulator quang

Một bộ tuần hoàn quang học bao gồm các thành phần của Faraday rotator, birefringent pha lê, tấm sóng, và displacer chùm. Các rotator Faraday sử dụng hiệu ứng Faraday, đó là một hiện tượng mà các mặt phẳng phân cực của một sóng điện từ (ánh sáng) được xoay trong một vật liệu dưới một từ trường áp dụng song song với hướng truyền của LightWave. Sự tuyên truyền ánh sáng trong tinh birefringent pha lê phụ thuộc vào trạng thái phân cực của chùm sáng và định hướng tương đối của tinh. Sự phân cực của chùm tia có thể được thay đổi hoặc chùm tia có thể được chia thành hai dầm với các trạng thái phân cực trực giao. Tấm sóng và tinh chùm là hai hình thức khác nhau của birefringent pha lê. Một tấm sóng có thể được thực hiện bằng cách cắt một birefringent pha lê đến một định hướng cụ thể để các trục quang của tinh thể là trong máy bay sự cố và là song song với ranh giới pha lê. Tinh chùm tia được sử dụng để chia một chùm đến thành hai dầm với trạng thái phân cực trực giao.

Thể loại quang

Theo phân cực, lưu thông quang học có thể được chia thành phân cực phụ thuộc vào bộ tuần hoàn quang và phân cực-độc lập quang tuần hoàn. Trước đây được sử dụng cho ánh sáng với một trạng thái phân cực cụ thể, và sau này không bị giới hạn ở trạng thái phân cực của ánh sáng. Hầu hết các bộ tuần hoàn quang học sử dụng trong truyền thông sợi quang được thiết kế để được phân cực độc lập.

Theo chức năng, bộ lưu thông quang học có thể được phân loại thành tuần hoàn đầy đủ và quasi-tuần hoàn. Như đã đề cập trước, toàn bộ tuần hoàn làm cho việc sử dụng đầy đủ của tất cả các cổng trong một vòng tròn đầy đủ. Ánh sáng đi qua cổng 1 đến cảng 2, cổng 2 đến cảng 3, và cổng 3 trở lại cổng 1. Về quasi-circulator, ánh sáng đi qua tất cả các cổng tuần tự nhưng ánh sáng từ cổng cuối cùng bị mất và không thể được truyền lại cho cổng đầu tiên. Đối với hầu hết các ứng dụng, một quasi-circulator là đủ.

Một số ứng dụng của quang tuần hoàn
  • Hệ thống bộ phát/đầu thu 2 tầng: Các bộ lưu thông quang học có thể được sử Bộ phát 1 gửi tín hiệu qua cổng 1 của circulator 1 và thông qua các sợi đến cổng 2 của circulator 2 để nó được chuyển đến Receiver 2. Tín hiệu từ bộ phát 2 đi theo đường dẫn đối diện đến đầu thu 1.

duplex-transmitte-receiver-system

  • Đôi Pass erbi pha tạp Amplifier: kỹ thuật này cho phép khuếch đại tăng cao của một tín hiệu thông qua một bộ khuếch đại sợi pha tạp erbi. Tín hiệu đi qua bộ tuần hoàn quang học và bộ khuếch đại quang học, trở về từ phản xạ sợi quang và đi qua ampli một lần nữa. Tín hiệu khuếch đại này được hướng dẫn thông qua cổng trở lại.

double-pass-erbium-doped-amplifier

  • Hệ thống ghép kênh bộ phận sóng: bộ tuần hoàn quang kết hợp với Bragg lưới cho phép các bước sóng cụ thể được phản ánh và gửi xuống các đường dẫn khác nhau.

wave-division-multiplexing-system

Kết thúc

Từ bài viết này, bạn có thể có một ấn tượng cơ bản về lưu thông quang học. Nó là một giải pháp hiệu quả và kinh tế để sử dụng lưu thông quang để chỉ đạo tín hiệu ánh sáng với tổn thất tối thiểu. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm tuần hoàn quang, chào mừng bạn đến thăm FOCC để biết thêm thông tin.

Gửi yêu cầu