Профессиональные знания

Переменный оптический аттенюатор (VOA): определение, принципы работы и анализ области применения

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.


I. Определение переменного оптического аттенюатора


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.


II. Принципы работы регулируемых оптических аттенюаторов


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.


III. Область применения регулируемых оптических аттенюаторов

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.


ЭВОА / МВОА
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
EVOA 图片
ЭВОА
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
MVOA 图片
МВОА

Отправить запрос


X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. политика конфиденциальности
Отклонять Принимать