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无源光网络中的主要波分复用技术有了需求就有相应的多种技术为之服务,人们对通信跨地域效率的需求促使服务提供商不断的扩充他们的通信容量。而在光通信领域波分复用系统是不容置疑的低成本提高通信容量的方式。目前市场上使用的波分复用技术有基于薄膜...


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无源光网络中的主要波分复用技术

有了需求就有相应的多种技术为之服务,人们对通信跨地域效率的需求促使服务提供商不断的扩充他们的通信容量。而在光通信领域波分复用系统是不容置疑的低成本提高通信容量的方式。

目前市场上使用的波分复用技术有基于薄膜滤波片的薄膜滤波技术;光纤光栅技术;基于平面PLC的平面光波导(AWG)技术;基于光纤耦合器的级联M-Z干涉法;基于空间衍射光栅的体介质法等多种方法。本文就近就目前应用最多的前三种技术进行对比分析。


在共聚焦系统中选择二向色镜可以获得更好的效果

随着更新、更强的激光器的出现,利用增透膜来增加透过率就显得没有必要了。然而,紫外滤光片 温度,这些光学器件采用最.大反射的干涉涂层以避免热损伤,增透膜将因此减少表面反射。这些反射光不能被反射进入激光器的共振腔。因此,紫外滤光片 透镜,这些光件被设计用于入射角(AOI)在3.5度到5度之间。二极管激光器在热身之后所发射的光的波长会有轻微的变化,因此,我们建议为这些光源配备20-25nm宽的纯化滤波片。在共聚焦系统和普通荧光显微系统中,紫外滤光片,为了获得较好的平面平整度,它们必须克服波前像差。虽然两种系统的波前像差都控制在每英寸一个波的范围内,但在共聚焦系统中选择二向色镜显然可以获得更好的效果。


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