rof系统原理:
光发射机:应用分布式反馈(dfb)激光器用于低噪声,高动态范围的应用,而fp激光器则用于要求较低的应用中,这些激光器的波长为1310nm或1550nm。
??光---:在光纤链路的另一端,光被---的pin光电二极管检测,该光电二极管将光转换回电流。
??光缆:与多模光纤相反,单模光纤使用在线性链路中,因为其低色散和低损耗。 在1310nm的波长处,光纤中光信号衰减小于0.4db / km; 在1550nm,小于0.25db / km。
dfb光纤激光器的谐振腔是在有源光纤上写入中间带π相移的光纤布拉格光栅。均匀光纤光栅和相移光栅的折射率调制,通过对比可以看到相移光栅在中心处的折射率变化发生了跳变,这会使得光栅的性质发生的很大的变化。通过电磁波的耦合模理论可以证明这种结构在光栅的中心波长处,dfb激光器,可以满足激光条件。相移光纤光栅通常可以采用三种方法制作:1.使用均匀模板制作,在光栅写到中间的时候,使用pzt将模板、或者光纤平移半个光栅周期,然后在写入一半光栅,这样可以引入相移;2.使用均匀模板制作一个均匀模板制作一个均匀光栅的中心区域进行---,这样由于光栅中心的二次---区域的平均折射率发生改变,从而引入了相移;3.采用相移模板制作,由于相移模板的中间有相移,所以可以直接一次---即可完成光栅的制作。厘米的长度,这就使得它在实用中有着---的稳定性;(5)dfb光纤激光器采用光纤制作。
dfb激光器的增益耦合与折射率耦合的区别
折射率耦合:折射率周期性变化引起的布拉格反射——双模激1射
增益耦合:增益周期性变化引起的分布反馈——单模激1射
折射率耦合是因为dfb中含有布拉格光栅导致折射率周期性变化,对光的选择性反射所引起的耦合作用
增益耦合是因为在布拉格光栅中光增益周期性变化所引起的分布式反馈。
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