gn="justify"> nне пріменімоізучаетсяне пріменімоОтражательная здатність, дБ-40не застосовно-40не пріменімоРабочій діапазон хвиль, нмизучаетсяизучаетсяизучаетсяизучаетсяПотери, що залежать від поляризації, D дБізучается// 0,1 (1 + log 2 n ) НЕ пріменімоізучаетсяне пріменімоВремя перемикання, мс20// 10не пріменімоізучаетсяне пріменімоПовторяемость, дБ0, 25не пріменімоізучаетсяне пріменімоОднородность, дБізучается// 0,4 log 2 nне пріменімоізучаетсяне пріменімоПереходние перешкоди, дБне применимоИзучаетсяизучаетсяне пріменімоНаправленность, ДБне пріменімо50ізучаетсяне застосовно
9. Пасивний компенсатор (хроматичної) дисперсії
Компенсатор - пасивний елемент, що використовується для компенсації хроматичної дисперсії одного з оптичних трактів.
Волоконно-оптичний з'єднувач (оптичний роз'єм)
Оптичний роз'єм - елемент, прикріплений до одного з оптичних кабелів або окремої частини обладнання для здійснення частих з'єднань/роз'єднань оптичних волокон або кабелів.
Оптичні мультиплексори і демультиплексори.
Оптичні мультиплексори і демультиплексори (МДМ) застосовуються в оптичних системах зв'язку зі спектральним ущільненням каналів (з одночасною передачею по оптоволокну сигналів з різними довжинами хвиль - WDM-systems) і їх можна віднести до категорії спектрально - селективних оптичних розгалуджувачів. Мультиплексори виконують функції об'єднання оптичних несучих з різними довжинами хвиль (зазвичай вони мають кілька входів і один вихід), демультиплексори - зворотну процедуру розділення оптичних несучих по довжинах хвиль (один вхід, кілька виходів). p align="justify"> Основні характеристики МДМ - тип (одномодовий або багатомодовий), число робочих спектральних каналів, оптичні втрати в кожному каналі, величина перехідного загасання, рівень зворотного розсіювання, рівень внесених поляризаційних спотворень. Діапазон робочих довжин хвиль і величина розносу спектральних несучих також є важливими параметрами МДМ. У найбільш освоєних сьогодні WDM-системах число робочих каналів зазвичай становить 2, 4 або 6, рознос довжин хвиль несучих - кілька одиниць нм, оптичні втрати в каналах 0.5 - 2 дБ (відзначимо, що теоретично втрати в спектрально-селективних розгалужувачах, на відміну від широкосмугових, можуть наближатися до нуля). У розроблюваних В«щільнихВ» DWDM-системах спектрального ущільнення число робочих каналів - кілька десятків (до 30 і більше), рознос частот несучих кілька одиниць-десятків ГГц, оптичні втрати в каналі на рівні 1 дБ. p align="justify"> Конструктивно мульти-демультіплексори нерідко виконані на основі об'ємних мікрооптичних елементів (мікролінз, граданов) і містять спектрально-селективні пристрої - відбивну увігнуту або плоску дифракційну решітку, інтерференційний фільтр, об'ємну голограму, дисперсійну призму та ін Хвилеводні МДМ, наприклад, на основі інтегрально-оптичних хвилеводів, часто являють собою аналоги класичних інтерферометрів - Фабрі-Перо, Маха-Цендера, ешелону Майкельсона та ін Останнім часом увага розробників
МДМ привертають волоконні решітки Брегга (FBG), що є, по суті, об'ємними відбивними голограмами, сформованими в серцевині оптоволокна.
Зовнішні оптичні модулятори.
Найбільш поширеним способом амплітудної модуляції оптичного сигналу в ВОСПИ є зміна струму накачування випромінювача. При великих, понад 1-2 ГГц, частотах модуляції струму накачування в напівпровідникових лазерах помітну роль починає грати квазірезонансний ефект, що супроводжується амплітудними шумами, значним розширенням спектру оптичного сигналу і обмеженням величини частоти модуляції. Тому при створенні ВОСПИ з найвищою, в десятки-сотні і більше ГГб/с, пропускною здатністю найбільш ефективним способом модуляції сигналу є застосування в ВОСПИ зовнішніх оптичних модуляторів (ВМО). У цьому випадку напівпровідниковий лазер працює в безперервному режимі, а зовнішній оптичний модулятор встановлений в оптичному тракті безпосередньо за оптичним ізолятором і джерелом світла. p align="justify"> Дія найбільш поширених зовнішніх оптичних модуляторів засноване на електрооптичний (Поккельса), магнитооптическом (Фарадея), електроабсорбціонном і акустооптичні (Брегга або Рамана-Ната) ефектах. Такі ВМО працездатні практично у всіх діапазонах оптичного зв'язку з частотами модуляції понад 1 ГГц. Амплітудні ВМО можуть бути виконані на основі інтегрально-оптичного інтерферометра Маха-Цендера з фазовою модуляцією в одному з плечей інтерферометра. p align="justi...