光滤波器

光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。

光滤波器基本信息

中文名 光滤波器 用    途 用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用
产品类型 仪器 作    用 从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过

光滤波器分类

基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波器。

基于光栅原理的滤波器:体光栅滤波器、阵列波导光栅滤波器(AWG)、光纤光栅滤波器、声光可调谐滤波器。

附图分别是基于干涉原理的多层介质膜滤波器原理图和基于光栅原理的体型光栅滤波器示意图。

光滤波器造价信息

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滤波器 电源滤波器|1台 1 查看价格 深圳市深谷电子有限公司 广东  汕头市 2011-11-16
有源滤波器 ASW4L/100-380/400V含滤波器采样CT|3.0套 1 查看价格 萨斯顿(上海)电源有限公司    2015-05-19
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RESINE有源滤波器 RS有源滤波器系列 RST4XB75LSM/WM|7台 1 查看价格 深圳市海亿达电子有限公司 广东  深圳市 2015-07-13
RESINE有源滤波器 RS有源滤波器系列 RST4XB50LWM|1台 1 查看价格 深圳市海亿达电子有限公司 广东  深圳市 2015-07-03

笼统地讲,凡是能够选择光频的技术,原则上都可用于制造光滤波器。光滤波器基本是由以下理论构筑其理论基础。

光滤波器角色散理论

由光学理论可知,光栅和三棱镜是一种典型的角色散元件。当多种波长的混合光通过这些元件时,就会发生衍射,由于衍射角的不同,可使混合波发生分离,从而获得单一波长的光。

a.光栅的分光原理

附图是利用光栅将混合光波进行分离的原理示意图。从光纤输入的混合波(λ1、λ2、λ3),经过透镜(L1)准直后射向光栅,不同波长的光信号由于衍射角不同,经过透镜(L2)聚焦在不同的位置上,并将光信号耦合进不同的光纤中进行输出。这就是光栅的分光原理。

角色散元件的主要性能指标是角色散和色分辨本领。角色散本领是相距单位波长的光波被散开(分离)的角度。其表达式为:

D(θ)δθ/δλ

它的物理意义是表明不同波长的谱线中心分开的程度。而色分辨本领是分辨波长很接近的谱线的能力,它定义为:

R=λ/δλmin

式中δλmin是瑞利判据所规定的角色散元件能够分辨的两谱线的最小波长差。由这里可以想象到,在密集波分复用(DWDM)系统,为了减少光信道之间的串扰,信道之间的间隔应远大干复用器能够分辨的最小波长差。在这里须指出,光栅的含义不仅仅是指在单位距离内所刻蚀出的众多沟槽的那一种结构。凡是具有周期性空间结构或周期性光学性质的结构者都可认为它是一种光栅。也就是说,应该从广义上去理解光栅。

光栅的相邻两峰之间的距离,通常称为光栅常数,记作d。依此表示的角色散本领为:

D(θ)=K/(2dcosθ)

色分辨本领为:

R∝NK

上两式中,K是光栅的衍射级数。由此可知D(θ)与d成反比,与K成正比。而色分辨本领与光栅的总槽数N和K成正比。因此,要想得到性能好的光栅,总槽数N应尽量大,光栅常数d应尽量小,并尽量选用高的衍射级数。当然,这种追求会给光栅的制造带来一定的困难。

b.棱镜的分光原理

棱镜的分光原理如附图所示。它的工作原理是:含有多个光波长的信号的光,经透镜准直后,通过三棱镜将光分离,分离后的光再经过另一透镜聚焦并耦合进相应的光纤中进行传播。众所周知,不同波长在同一种物质中的传播速度是不一样的,也就是说折射率n(n=c/V)随波长而变。若选用dn/dλ,大的材料作棱镜,就可以得到大的角色散本领和高的色分辨本领。

此外,若使棱镜面的宽度适当增大并尽可能减小准直透镜的直径,就可获得最佳性能的分光效果。以上系统中的透镜,可以用自聚焦透镜来代替,其效果完全一样。

光滤波器干涉膜滤波原理

干涉膜的结构如附图所示。它由两种折射率(n)大小不等的介质膜交替叠加而成。其厚度为1/4波长,通过介质膜的不同选择构成长波通、短波通和带通滤波器。高折射率层反射的光线其相位不会偏移,低折射率层反射的光线其相位偏移180度。通过每层薄膜界面上多次反射和透射光的线性叠加,当光程差等于光波长时,或是同相位时,多次透射光就会发生干涉,同相加强,形成强的透射光波,而反相光波相互抵消。通过适当设计多层介质膜系统,就可得到滤波性能良好的滤光片。

干涉膜滤光片的每一层薄膜类似于法布里-罗(F-P)腔。众所周知,法布里一泊罗腔的选频特性是基于在腔内形成驻波。通过腔长的控制来控制谐振波的多少,当腔长很短时,只允许几个甚至于一个波存在。由于干涉膜是多层结构,从而可以达到对多种波长的选择。

总之,利用干涉原理,就可设计出滤波器。例如马赫一曾德(Mach-Zahnder,M-Z)干涉结构就可作光滤波器,如附图所示。输入信号光功率Pin经第一个3dB耦合器后,等分为P1和P2两部分。由于路程差不同,当到达第二个3dB耦合器时,相位差将决定合成后输出光的强度。同相加强,反相相消。因此,只要调整光波导的长度,便可选出所需要的波长。

光滤波器耦合模滤波原理

当两根单模光纤通过熔融拉锥而使其芯部很接近时,在锥形的腰部,其中一根光纤中传输的多波长信号,其基模(芯模)将会通过消失场变为耦合模。而耦合比的大小由锥形几何尺寸分布所决定。当某一波长有较大耦合比时,就可从混合波中分离出来,从而达到光滤波作用。单模光纤方向耦合器作c光解复用器就是利用这种原理。

附图是利用耦合模理论制作的光滤波器及光的上下复用器(OADM)。当复用光波信号从1端口输入时,由于耦合模λ3与微球谐振腔发生共振,而从端口3输出(滤波作用)。当λ3从端口4输入时,而由于耦合而进入端口2的复用光波之中,从而实现了OADM的功能。以上是光滤波器的最基本也是最重要的理论基础。利用这些理论或这些理论的相互结合就可研制出各种各样的光滤波器。各种光滤波器大都是以这些理论作为依据的,包括平面集成器件,如AWG等。除以上之外,还有一些其它方法,如利用双折射原理,也可制作光滤波器。

光滤波器概述

光耦合器或者光复用器是把不同波长的光复用到一根光纤中的,不同的波长传载着不同的信息。那么在接收端,要从光纤中分离出所需的波长,就要用到光滤波器。

光滤波器常见问题

  • 请教滤波器问题

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光滤波器文献

空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器 空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器

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提出一种采用空间级联可调谐光滤波器方式实现的OADM。该器件不但具有集成度高、体积小、插入损耗低、信道间插入损耗差异小的特点,而且能够在控制电路的作用下灵活选择上下路波长及其数量,为构建灵活、高性能的WDM网络提供了选择。

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滤波器安装 滤波器安装

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本项目基于准相位匹配技术,在国际上首次采用和频 差频效应和双通构型,不但能实现可变输入-可变输出的可调波长转换,提高了转换效率,而且具有灵活的路由功能,实现了波长转换和波长路由功能的融合。将其应用在光网络中,可以简化节点结构,提高网络的动态重构能力,适应了光通信器件的发展的要求。同时,方案也可以很方便的配置成可调光滤波器、可调光波长转换器、可调波长上路器以及可调波长下路器/可调光滤波器/可调光信道监控器。方案的创新性和可行性得到《IEEE Journal of Quantum Electronics》的认可。项目组所在的光通信与光波技术教育部重点实验室具备相应的实验设备。项目组成员构成合理并做了充分准备。详细的理论和数值计算表明,有望率先研制出一台具有路由功能的宽带可调全光波长转换器样机。研究成果可广泛应用于光开关、光参量振荡、光参量放大、倍频等领域。

OADM节点的核心器件是光滤波器件,由滤波器件选择要上/下路的波长,实现波长路由。目前应用于OADM中的比较成熟的滤波器有声光可调谐滤波器、体光栅、阵列波导光栅(AWG)、光纤布拉格光栅(FBG)、多层介质膜等。

根据可实现上下波长的灵活性,OADM可分为固定波长OADM、半可重构OADM和完全可重构OADM。从实际应用上看固定波长OADM和半可重构OADM已可以应用于系统中,而在大型网络节点中可以上下任意波长信道的完全可重构OADM实现起来还有一定难度。

从OADM实现的具体形式来看,主要包括分波合波器加光开关阵列及光纤光栅加光开关两大类。

1)分波合波器加光开关阵列

这种结构的波长路由采用分波合波器,OADM的直通与上下的切换由光开关或光开关阵列来实现。这种结构的支路与群路间的串扰由光开关决定,波长间串扰由分波合波器决定。由于分波合波器的损耗一般都比较大,所以这种结构的主要不足是插损较大。目前分波合波器多采用体光栅、多层介质膜和阵列波导光栅等器件。从物理上看分波器反过来用就成为合波器,当然在实际设计上分波器与合波器的考虑还是略有不同的,下面从构成分波器的角度对这三种器件分别加以简要介绍。

多层介质膜

多个FP腔级联构成多层介质膜,根据每个FP腔的透过波长不同来实现解复用功能,这是多层介质膜的工作原理。其优点是顶带平坦,波长响应尖锐,温度稳定性好,损耗低,对信号的偏振性不敏感,在商用系统中广泛应用。但由于它要通过透镜与光纤相连,因而光纤耦合需要精确校准,另外其稳定性也受到环境温度的影响,因此在生产与复制过程中难以保证通带中心波长的精确控制。

体光栅

体光栅属于角色散型器件。衍射光栅在玻璃衬底上沉积环氧树脂,在其上制造光栅线,构成反射型闪耀光栅。入射光照射到光栅上后,由于光栅的角色散作用,不同波长的光以不同角度反射,然后经透镜汇聚到不同的输出光纤,从而完成波长选择作用。由于体光栅是体型装置,不易制造,价格昂贵。

阵列波导光栅

将光从普通的N×N星型耦合器的任何一处输入都将传到所有输出端,没有任何波长选择性。而在阵列波导光栅(AWG)中,任何工作频段内的输入光都将从一个确定的端口输出,这样就可以实现复用和解复用的功能。与目前常用的多层介质膜相比,AWG的特点是结构紧凑、价格便宜、信道间隔更窄,适用于多信道的大型节点。

AWG需要解决的问题有:偏振的影响、温度的影响、光纤的连接与耦合。

2)光纤光栅

光纤布拉格光栅(FBG)是使用紫外光干涉在光纤中形成周期性的折射率变化(光栅)制成的光器件。其优点是可直接写入通信光纤,成本低,生产重复性高,可批量生产,易于与各种光纤系统连接,连接损耗小,波长、带宽、色散可灵活控制。存在的主要问题是受外界环境的影响较大,如温度、应变等因素的微小变化都会导致中心波长的漂移。

干线WDM信号经开关选路,每路的光栅对准一个波长,被光栅反射的波长经环行器下路到本地,其他的干线信号波长通过光栅经环行器跟本地节点的上路信号波长合波,继续在干线上向前传输。这个方案可以根据开关和光栅来任意选择上下话路的波长,使网络资源的配置具有较大的灵活性。由于每个FBG只能下一路波长信道,由于生产成本的原因,这种结构只能适用于上下话路不多的小型节点。

按功能分主要有电光发射集成电路和光电接收集成电路。前者是由电光驱动电路、有源光发射器件、导波光路、光隔离器、光调制器和光开关等组成;后者是由光滤波器、光放大器、光-电转换器以及相应的接收电路和器件集合而成。

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