В области оптической связи переменный оптический аттенюатор (VOA) играет незаменимую роль. Являясь ключевым компонентом регулирования оптической мощности, VOA не только гарантирует стабильную передачу оптических сигналов, но и улучшает общую производительность системы.
Переменный оптический аттенюатор — это пассивное оптическое устройство, предназначенное для достижения контролируемого ослабления оптической мощности. Он точно регулирует энергию оптических сигналов в соответствии с требованиями различных сценариев применения. VOA в основном делятся на две категории: механические регулируемые оптические аттенюаторы (MVOA) и электрические регулируемые оптические аттенюаторы (EVOA). MVOA реализует ослабление оптической мощности посредством ручной регулировки, тогда как EVOA изменяет уровни ослабления, применяя управляющие электрические сигналы, обеспечивая превосходную точность и гибкость регулировки.
VOA используют широкий спектр рабочих механизмов, в основном включая механические, магнитооптические, жидкокристаллические, MEMS (микроэлектромеханические системы), термооптические и акустооптические.
1. Механический тип: оптическая сила на пути света регулируется путем перемещения светоблокирующих компонентов, таких как листы или конусы. Эта конструкция отличается простой конструкцией, но при этом относительно низкой точностью регулировки и гибкостью.
2. Магнитооптический тип. Ослабление световой энергии осуществляется за счет изменения оптических свойств веществ под действием магнитных полей, а именно эффекта магнитооптического вращения. Этот тип обеспечивает высокую точность и стабильность, но имеет более высокую стоимость.
3. Тип жидкого кристалла: на основе эффекта двойного лучепреломления, возникающего из-за анизотропии показателя преломления жидких кристаллов, внешнее электрическое поле применяется для переориентации молекул жидкого кристалла, тем самым настраивая коэффициент пропускания света. Жидкокристаллические VOA отличаются высокой скоростью отклика и широким диапазоном затухания.
4. Тип MEMS: микрозеркала, изготовленные с использованием микроэлектромеханической технологии, наклоняются под действием электростатической силы для регулировки интенсивности отраженного света. MEMS VOA характеризуются небольшими размерами, легким весом и высоким уровнем интеграции.
5. Термооптический тип: уровни затухания модулируются за счет изменений оптических свойств материала (например, показателя преломления) в температурных полях. Термооптические VOA имеют простую структуру и низкую стоимость, но страдают от низкой скорости отклика.
6. Акустооптический тип: Ультразвуковые волны генерируют периодическую деформацию внутри акустооптических кристаллов, вызывая периодические колебания показателя преломления для модуляции световых лучей. Акустооптические VOA обеспечивают быструю скорость настройки и превосходную стабильность.
VOA широко используются в оптической связи, волоконно-оптическом зондировании, оптических приборах и других областях.
1. Оптическая связь: сбалансируйте интенсивность оптических сигналов по разным каналам для поддержания постоянного качества сигнала; отрегулируйте мощность оптического сигнала для адаптации к различным расстояниям передачи и характеристикам приемника.
2. Оптоволоконное зондирование: имитируйте интенсивность оптического сигнала в различных условиях окружающей среды для тестирования и проверки производительности и надежности системы.
3. Оптические инструменты: применяются в лазерных устройствах, счетчиках фотонов, спектрометрах, оптических микроскопах и другом оборудовании для контроля интенсивности и потока оптического сигнала для получения точных результатов измерений.
| Предметы | Параметры | Единица |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон длин волн | Диапазон O/диапазон C/диапазон L/полный диапазон/другие | нм |
| Тип затухания | Яркий или Темный | - |
| Диапазон затухания | ≥15/20/30/40 | дБ |
| Вносимая потеря | ≤0,7 | дБ |
| Разрешение затухания | Непрерывный | дБ |
| Возвратная потеря | ≥45 | дБ |
| Тип волокна | СМФ-28е | - |
| Время отклика (оптическая мощность 10–90%) | ≤5 | РС |
| Управляющее напряжение | 5/6,5 | V |
| Движущая сила | ≤5 | мВт |
| Потеря, зависящая от поляризации | ≤0,2 при 10 дБ, ≤0,5 при <20 дБ прив. | дБ |
| Потери, зависящие от длины волны | ≤0,6 при 10 дБ, ≤1,0 при <20 дБ в диапазоне 20 нм | дБ |
| Максимальная оптическая мощность | ≤500 | мВт |
| Рабочая температура | -0~+70 | °С |
| Температура хранения | -40~+85 | °С |
| Тип разъема | Индивидуальные | - |
| Размер упаковки | Φ5,5xL19 | мм |
| Параметр | 1310 | 1550 | 1310/1550 | 850/1310 |
|---|---|---|---|---|
| Тип (нм) | 1310 | 1550 | 1310/1550 | 850/1310 |
| Длина волны (нм) | 1310±50 | 1550±50 | 1260~1650 | 850/1310±40 |
| Диапазон затухания (дБ) | 0,8~60 | 0,8~60 | 0,8~60 | 0,8~60 |
| Исходные потери (дБ) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 |
| Возвратные потери (дБ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥30 |
| Тип волокна | СМФ-28е | СМФ-28е | СМФ-28е | 50/125 или 62,5/125 мм |
| ПДЛ(дБ) | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | - |
| Размер (мм) | 26×18×8 | 26×18×8 | 26×18×8 | 26×18×8 |
| Рабочая температура (℃) | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 |
| Температура хранения (℃) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Китайские оптоволоконные модули, производители волоконно-оптических лазеров, поставщики лазерных компонентов. Все права защищены.