36芯卧式光缆接续包在长途光纤通信系统中,仅有毫瓦数量级的光功率从光发射机输出,经过几十千米光纤的传输衰减,到达光接收机处的光信号将变得十分微弱。如果采用PIN光电二极管,则输出的光电流仅几个纳安。为了使数字光接收机的判决电路正工作,需要采用放大器。放大器将引入噪声,从而使光接收机的信噪比降低,光接收机的灵敏度降低.如果能使电信号进入放大器之前,先在光电极管内部进行放大,这就引出了另一种类 型的光电二极管,即雪崩光电二极管, 又称APD (Avalanche Pholo Diode). 它不但具有光电转换作用,而且具有内部放大作用,其放大作用是靠管子内部的雪崩倍增效应完成的。
36芯卧式光缆接续包产品图片
36芯卧式光缆接续包简介
由图可见,它仍然是一个P-N结的结构形式,只不过P型材料由3部分构成,即重掺杂的P层、轻掺杂的1层和普通掺杂的P层。光子从P层射入,进入1层后,在这里,材料吸收了光能并产生了初级电子-空穴对。这时光电子在1层被耗尽层的较弱电场加速,移向P-N结。当光电子运动到高场区时,受到强电场的加速作用,出现雪前碰撞效应。较后,获得雪崩倍增后的光电子到达N层,空穴被P*层吸收。P'层之所以做成高掺杂,是为了减小接触电阻以利于与电极相连。目前的光纤通信系统中,常用的雪崩光电极管结构型式,有保护环型和拉通型、 前者是在制作时淀积一层环形N型材料,以防止在高反压时使P.N结边缘产生雪朋击穿。
36芯卧式光缆接续包概述
由图3-17 (c)还可以看出,它的耗尽层从结区直拉通到 I层与P'层相接的范围内。 在整个范围内,电场增加较小。 这样,这种拉通型APD (RAPD)器件就将电场分为两部 分,一 部分是使光生载流子逐渐加速的较低电场,另部分 是产生雪崩倍增效应的高电场区,这种电场分布有利于降低工作电压。这是一种全耗尽型结构,具有光电转换效率高、响应速度快和附加噪声低等优点。雪蒯光电二极管根据使用的材料不同分为几种: Si-APD (工作在短波长区)、GC-APD 和InGaAS-APD (工作在长波长区)等。
36芯卧式光缆接续包技术参数
3.2.4光电检测器的特性纤志0时-19:由用黄中部间光味美申和内补由PIN光电二极管和APD雪崩光电二极管的特性都包括响应度、量子效率、响应速度和 暗电流。除此之外,由于APD中雪崩倍增效应的存在,APD 的特性还包括雪崩倍增特性、温度特性等。PIN光电二极管的主要特性包括响应度、量子效率、响应时间和暗电流。工众QRA从式(3-16)中可以看出:在工作波长定时,”与R具有定量的关系。图3-18所示是不同材料的光电二极管的响应度曲线。
36芯卧式光缆接续包应用范围
响应速度是指光电检测器的光电转换速度,一般用响应时间来表示,即从器件接收到光子时起到能够有光生电流输出的这段时间。显然响应时间越短,响应速度越快,器件性能越好。(4)暗电流在理想条件下,当没有光照时,光电检测器应无光电流输出。但是实际上,由于热激励等,在无光情况下,光电检测器仍有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流主要由体内暗电流和表面暗电流组成。PIN-PD的暗电流大小主要取决于其表面暗电流,因为PIN-PD的体内暗电流不会受到倍增作用,1值要比表面暗电流小得多。
36芯卧式光缆接续包性能说明
而APD的暗电流大小主要取决于其体内暗电流,由于倍增作用,APD的暗电流要比PIN-PD的暗电流大得多,且随温度升高,暗电流将会急剧增加。暗电流会引起接收机噪声加大。因此,器件的暗电流越小越好。APD除了上述PIN的特性之外,还包括雪崩倍增特性、温度特性及噪声特性等。19通信用光西作(KK伯增因子《实际上是电流增益系数。在您略明电流影响的条件下,它定义为10为有雪崩倍增时光电流平均值,,E11度比PIN增加了8倍。目前,APDO人为无倍增效应时光电流平均值。
36芯卧式光缆接续包操作说明
显然,APD的响应 (2) 温度特性APD的信增因子值在40 100之间,PIN.PD的g-=1.当温度变化时,原子的热运动状态发生变化,从而引起电子、空穴电离系数的变化,使需要在温度变化的情况下进行温度补偿。(3)噪声特性PIN光电极管的噪声主要为量子噪声和暗电流暖声,APD管还有信增吸声。3.3无源光器件 0.2无源光器件是指未发生光电能较转换的部件,它是构成光纤通信系统的基本且必不可少的器件。高,不易受反复操作、温度变化和冲击力的影响,体积小,质量轻等。
3.3.1光纤连接器 科本四园班切街-8685 出也不的鱼质我下此国体观价换动光纤连接器又称光纤活动连接器,俗称活接头,TUT建议将其定义为“用以稳定地,但并不是水久地连接两根或多根光纤的无源组件”。光纤连接器主要用于实现系统中设备与设备、设备与仪表、设备与光纤及光纤与光纤的非永,性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。正是由于连接器的使用,使得光通道间的可拆式连接成为可能,从而为光纤提供了测试入口,方便了光纤通信系统的调测与维护,使光纤通信系统的转接调度更加灵话。
光纤连接器的基本结构光纤连按器般采用某种机械和光学结构, 使两根光纤的纤芯对准并接触良好,保证90%以 上的光能够通过,目前有代表性并且正在使用的光纤连接器主要有5 种结构,如图319所示。 (1) 套管结构连接器由插针和套筒组成。插针为一准确套管,光纤固定在插针里面。套 简也是一个加工准确的套管,两个插针在套简中对接并保证两根光纤对准,如图3-19 (a)所示。这种结构设计合理,加工技术能够达到要求的精度,因而得到了广泛应用。田足(2)双锥结构连接器是利用锥面定位。插针的外端面加工成圆锥面,套管的内孔也加工 成双圆锥面。两个插针插入套管的内孔实现纤芯对接,如图3-19 (b)所示。
透镜耦合结构又称远场耦合,分为球透镜耦合和自聚焦透镜耦合两种,其结构如图3-19 (d)和图3-19 (e)所示。这种结构降低了对机械加工的精度要求,但结构复杂、接续损耗大。奖对光纤连接器的性能要求主要有插入损耗、回波损耗、互换性、重复性和稳定性等,介入而引起传输线路有效功率减小的量(1)插入损耗(介入损耗)是指由于连接器的开面值应不大于0.5dB. 江21 (1好(3) V形槽结构连接器是将两个插针放入V形槽基座中,再用压盖板将插针压紧,利用对准原理使纤芯对准,如图3-19 (c) 所示。这种结构可以达到较高的精度,但结构复杂
值,表达式为仅10lgR.(P(dB),该值越小越好。平均按和配动来与输入光功率之 北提北达民势的0eP (8)该值越大越好反险了连接器对锁路光功事 友明的郑制能力此奥型值应不小于2348. 实际应用的连拔器,插针表面经过了专门的抛 光处理,可以使回波损耗更大,般不低于 4sB.瓮3)互换性是精连接舞各部件互换时插入损耗的变化。每次互换后,共插入损耗变化量心(4)重复性是指光纤活动连接器多次插拔后插入损耗的变化。每次插拔后插入损耗变化量AL越小越好,是时以是时在的
稳定性是指连接着连接后,插入损耗随时间、环境温度的变化,此值越小越好,(6)插拔寿命(较大可插拔次数)。光纤连接器的插拔寿命般由元决定。目前,光纤连接器的插技寿命般可大于1000次,附加损耗不超过0.2dB.光纤连技器的品种,型号很多,按连接头结构形式可分为FC、sC. ST、MT等多种形在我国使用较多的活动连接器是FC型连接番、sc型连接器和ST型连接器。FC型连 接器多用于干线系统: sc型和ST型连接器主要用于光纤局城网、CATV 和用户网中,MT连接器用于带状多芯光缆的连接。面际村国传路司宝面期!
出外(1) FC型连接器FC型连接器是一种用螺旋连接、 外部零件采用金属材料制作的连接器。其接头的对接方式为平面对接,是我国通信网中使用的主要品种,我国已制定了FC型连接器的标 准。FC型连接器是单芯光纤连接器的一个标准型号,具有插头一连接器插头式结构。 此 类连接器结构简单、操作方便、制作容易,但回波损耗较大。出得去不识(o) e1-图吓(b FCPC型连接器是FC型的改进型,与前者相比, 这种连接器外部结构没有改变,只是其对接面的结构由平面变为球面,降低了对灰尘、污染物的敏感性,使得接入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高,是我国较通用的规格。例如,介入损耗标称值为0.5sdB的连接