Typy vláknové optiky pro různé aplikace
Použití optické sítě s optickými vlákny se však častěji používá, aby se však zjistilo, že vzhledem k různým aplikačním požadavkům je použití optických vláken také vyžadováno přísným rozlišením. Praktické použití optického vlákna v různých optických sítích určuje výkon technologie optických vláken. Různá optická vlákna optických sítí optických vláken používá různé aplikační technologie.
Přenosová optická vlákna
Aplikace optického vlákna v přenosovém systému je nejprve realizována prostřednictvím různých optických sítí. Až dosud lze konstrukci různých topologií přenosové sítě s optickými vlákny v zásadě rozdělit do tří kategorií: hvězda, sběrnice a kruh. Dále od hierarchického tvaru formy sítě a může být síť shora dolů rozdělena do několika vrstev, každá vrstva může být rozdělena do několika podsítí. To znamená, že síť a síť tvořená každým z přepínacího centra a jeho přenosovým systémem může také pokračovat v orientaci rozdělené na několik menších podsítí, takže celá digitální síť může efektivně komunikovat pomocí služeb, celá digitální síť integrovaných služeb (ISDN) je celkový cíl komunikační sítě. Zvyšující se popularita ADSL a CATV, kapacita přístupu do systému metra, páteřní síťová expanze sítě musí převzít různé typy optických vláken
optický přenos důležitý úkol.
Optická vlákna s kompenzací disperze (DCF)
Rozptyl optických vláken může způsobit rozšíření pulsu a způsobit bitové chyby. To je předmětem potřeby vyřešit problém, kterému je třeba se vyhnout v komunikační síti, ale také v dálkovém přenosovém systému. Obecně řečeno, disperze optických vláken, zahrnující dvě části disperze materiálové disperze a strukturu vlnovodu, disperze, v závislosti na výrobě matečného materiálu optického vlákna z optického vlákna křemíku a disperze dopantového materiálu a disperze vlnovodu, je obvykle vzorem efektivní index lomu s tendencí ke změně vlnové délky. Optická vláknová optika s kompenzací disperze se používá v přenosovém systému k řešení technik správy disperze.
Zesilující optická vlákna
Může být vyrobeno z optického jádra z dopovaného oxidu křemičitého dopovaného vzácnými zeminami uvnitř optické zesilovací optiky, jako je zesilovací optická optika s optickým vláknem dopovanou erbiem (EDF), zesilovací vláknová optika s dopovaným thuliem (TOF) atd., Zesilovací optická vlákna a tradiční křemen optická vlákna má dobrou integraci výkonu, ale také má vysoký výkon, velkou šířku pásma, nízkou hlučnost a mnoho dalších výhod. Vyrobeno z optického vláknového optického zesilovače (EDFA) v optické zesilovací optice je nejrozšířenější v současném klíčovém zařízení přenosového systému. Šířka pásma zesílení EDF z pásma C (1530 1560nm) se rozšířila na pásmo L (1570 1610), šířka pásma zesílení 80nm. Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že EDF je také k dispozici v S-pásmu (1460 1530), optickém zesílení a indukčních Ramanových optických zesilovačích vyrobených v S-pásmovém zesílení.
S optickými vlákny dochází ke kontinuální vlně (SC)
Superkontinuální vlna je fenomén spektra ultraširokopásmových přenosů jasného světla v průhledném médiu. Toto odvětví je obecně rozšířeno jako nová generace vícenosného světelného zdroje. Od roku 1970 Alfano a shapiro pozorovány ve velkokapacitním skleněném ultraširokopásmovém světle od té doby, co již bylo pozorováno v optice optických vláken, dochází k polovodičovému materiálu, vodě a dalším různým látkám ultra širokopásmové světlo.
Optická zařízení s optickými vlákny
Díky velkému počtu stavění a rozšiřování optické komunikační sítě se zvyšuje využití aktivních a pasivních součástí. Nejpoužívanější zařízení typu optického vlákna, hlavní zesilovač optického vlákna, optický optický vazební člen, optická mřížka kombinující optické vlákno (FG), AWG. Výše uvedená optická zařízení musí mít nízkou ztrátu, vysokou spolehlivost, snadné spojení s nízkou ztrátou a připojení lze použít v komunikační síti a komunikační optická vlákna. Takže v oblasti výzkumu a vývoje vyrábíme vláknovou optiku FG a zařízení spojená s vláknovou optikou (LP vláknová optika).
Polarizace udržující optické vlákno
Nejstarší udržovací polarizační optická vlákna pro vývoj koherentního optického přenosu optických vláken. Od té doby je pole technologie optických senzorů pro FOG. V posledních letech se v důsledku nárůstu počtu přenosových systémů DWDM ve WDM a rychlosti vývoje široce aplikovala polarizační optická vlákna. V současné době nejrozšířenější optická vlákna Panda (PANDA).