分光器基本知识
分光器工作原理

分光器工作原理分光器是一种光学器件,它能将输入的光信号分成多个不同波长的光信号,并将它们同时输出。
分光器的工作原理基于光的折射和反射现象,在光学领域有着广泛的应用。
分光器的主要组成部分是入射端、输出端和光栅。
当光信号进入分光器时,首先会遇到入射端。
入射端通常是一个光纤或者光束扩展器,它的作用是将光信号引导到分光器的光栅处。
光栅是分光器的核心部件,它由一系列平行排列的凹槽组成。
光栅的凹槽间距非常小,通常在微米或纳米级别。
当光信号经过入射端进入光栅时,根据不同的波长,光信号会在光栅上发生衍射现象。
衍射是指光线遇到障碍物或波传播介质的边界时,发生偏折的现象。
在分光器中,光栅上的凹槽起到了衍射的作用。
根据入射角度和光栅的凹槽间距,不同波长的光信号会以不同的角度发生衍射。
根据衍射的原理,我们可以得到一条著名的公式:nλ = d(sinθi + sinθr),其中n是光的折射率,λ是光的波长,d是光栅的凹槽间距,θi是入射角度,θr是反射角度。
这个公式描述了不同波长的光信号在光栅上的衍射现象。
在分光器中,根据光的衍射现象,不同波长的光信号会被分离到不同的方向。
这样,分光器的输出端就可以同时输出多个不同波长的光信号。
这些输出的光信号可以被用于各种不同的光学应用,例如光通信、光谱分析和光学传感等。
除了基于光栅的分光器,还有其他几种常见的分光器类型。
例如,棱镜分光器利用棱镜的折射和反射特性将光信号分离。
棱镜分光器的工作原理类似于光栅分光器,只是分离光信号的机制不同。
另一种常见的分光器是干涉仪分光器,它利用光的干涉现象将光信号分离。
干涉仪分光器的工作原理是基于光的波动性和干涉现象。
总结起来,分光器是一种能够将输入的光信号分成多个不同波长的光信号并输出的光学器件。
它的工作原理基于光的折射、反射和衍射现象。
通过合理设计和选择材料,分光器可以实现高效的光信号分离和输出。
分光器在光学领域有着广泛的应用,为各种光学设备和系统的正常工作提供了重要支持。
分光器基本常识

分光器基本常识
分光器是组建PON网络的一个重要组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。
分光器带有一个上行光接口,若干个下行光接口。
从上行光接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配到唯一的上行光接口传输出去。
一、分光器的种类
1、根据分光器制作工艺的不同,分光器又可以分为熔融拉锥型(FBT)分光器和平面波导型(PLC)分光器。
熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,拉伸过程中监控各路光纤耦合分光比,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作为多路输出端。
图1 熔融拉锥型(FBT)分光器
平面波导型(PLC)分光器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。
光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。
图2 平面波导型(PLC)分光器
2、按照应用范围划分可分为:盒式分光器、托盘式分光器、机架式分光器、插片式分光器等。
图3盒式分光器图图4插片式分光器
图5 托盘式分光器图6 机架式分光器。
分光器的原理

分光器的原理
分光器是一种光学仪器,它能够将一束入射光按照不同波长进行分离,使得不
同波长的光能够被分别记录或者进行其他处理。
分光器的原理主要基于光的色散特性,利用不同波长光线在光学器件中的不同传播速度来实现光的分离。
下面我们将详细介绍分光器的原理。
首先,分光器通常由凹面反射镜、凹面光栅和凸面光栅等光学元件组成。
当入
射光线通过这些光学元件时,不同波长的光线会按照其波长大小而产生不同的折射、反射或者衍射现象。
这些现象使得不同波长的光线能够被分离开来,形成不同的光谱。
其次,分光器的原理还涉及到光的色散特性。
光的色散是指不同波长的光线在
经过光学介质时,由于介质的折射率与波长的关系不同而产生的偏折现象。
这种偏折使得不同波长的光线在经过光学元件后会呈现出不同的角度,从而实现光的分离。
此外,分光器的原理还与光栅的作用密切相关。
光栅是一种光学元件,它能够
根据其周期性结构对入射光线进行衍射,使得不同波长的光线能够呈现出不同的衍射角度。
通过调整光栅的参数,可以实现对不同波长光线的有效分离。
总的来说,分光器的原理是基于光的色散特性和光栅的衍射原理,利用光学元
件对入射光线进行分离,使得不同波长的光线能够被有效地分离出来。
这种原理不仅在科学研究和实验中得到广泛应用,还在光谱分析、光学通信等领域发挥着重要作用。
总之,分光器作为一种重要的光学仪器,其原理基于光的色散特性和光栅的衍
射原理,能够有效地将不同波长的光线进行分离,为光学研究和实验提供了重要的技术手段。
希望本文能够对分光器的原理有所帮助。
分光器的用法

分光器的用法
分光器是一种光学器件,通常用于将一束入射光分割成两个或多个辐射方向不同的出射光束。
分光器的用途广泛,下面列举几个常见的用法:
1. 光谱分析:分光器可以将入射的光分成不同波长的光谱,用于光谱分析和光谱测量。
例如,在化学分析中,可以使用分光器将入射光分成不同波长的光线,然后通过检测器获取光谱信息。
2. 显微镜观察:在生物学和材料科学中,分光器常用于显微镜系统中。
通过分光器,可以将光线分成两个通道,一路用于观察样品的反射光,另一路用于观察样品的透射光,从而得到更详细的信息。
3. 光通信:在光通信领域,分光器用于将一束入射光分成多个出射光束,用于信号传输和光路路由。
例如,在光纤通信系统中,可以使用分光器将光信号分成多个通道,每个通道用于传输不同的数据。
4. 光学仪器:分光器也被广泛应用于各种光学仪器中,如激光器、光谱仪、光学显微镜等。
在这些仪器中,分光器常用于将光线导入不同的光学路径或光学元件,实现不同的光学功能。
总之,分光器的用途多种多样,可以根据需要进行设计和应用,用来满足各种光学需求。
分光器传输信号的原理

分光器传输信号的原理
分光器是通过将入射光信号分割成多个输出信号的光学设备,其传输信号的原理主要基于两个主要现象:全反射和干涉。
1. 全反射:当光从光学的一种介质传播到另一种介质时,如果入射光的入射角度大于一个特定的临界角,光将会完全反射回原来的介质中。
分光器中常用的全反射结构是倒锥形的光纤,光从主光路输入到分光结构后,通过斜边表面发生全反射,然后被分配给不同的输出光纤。
2. 干涉:当两束光相遇并经过适当的光程差处理后,它们会产生干涉现象。
分光器中常用的干涉结构是将光传输到一块介质上,通过在介质内部形成特定的光程差来产生干涉效应。
例如,多层膜片分光器使用反射膜片的不同厚度来实现不同波长的光干涉,将入射的白光拆分为不同波长的色散光。
综合以上两个原理,分光器将入射的光信号分割成不同波长的多个输出信号,实现了在信号传输中的分波和波长分离的功能。
分光器基本知识

分光器
1概述:
分光器是一种无源器件,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。
分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分 离出来。
分光器的关键部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅。
原子吸收光谱仪对分 光器的分辨率要求不高,曾以能分辨开镍三线Ni230.003、Ni231.603、Ni231.096nm 为标 准,后采用Mn279.5和279.8nm 代替Ni 三线来检定分辨率。
光栅放置在原子化器之后, 以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器。
2作用:
分光器是组建PON 网络的一个组件,是一个连接OLT 和ONU 的无源设备,它的功能是 分发下行数据,并集中上行数据。
分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。
从上行光 接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配 到唯一的上行光接口传输出去。
只是光信号从上行光接口转到下行光接口的时候,光信号强 度/光功率将下降,从下行光接口转到上行光接口的时候,同样如此。
各个下行光接口出来 的光信号强度可以相同,也可以不同。
下面是分光器的图片:
Outdoor splittXr (l 1或 1 奕两¥中)
T&W
ELECTRQNiCS
DOCUMENT :
secret
T&W
后任CTSNiilS DOCUMENT:secret 3参数:
常用分光器参数。
分光器

光纤分光器设备箱器件之一,具有多个输入端和多个输出端,一个分路器有M个输入端和N个输出端用M*N表示。
而将多路光信号合为一路信号叫做合成器。
机架式:安装在19寸的OLT机柜内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是标准数字机柜;当ODN需要放置于桌上时。
盒式:安装在19寸标准机架内;在光纤分支入户时,提供的安装设备是光缆交接箱;在光纤分支入户时,客户指定的设备内安装。
1:8插片式分光器1:8盒式分光器工艺:熔融拉锥是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出端。
目前成熟拉锥工艺一次只能拉1×4以下。
1×4以上器件,则用多个1×2连接在一起。
再整体封装在分路器盒中。
主要优点(1)拉锥耦合器已有二十多年的历史和经验,许多设备和工艺只需沿用而已,开发经费只有PLC的几十分之一甚至几百分之一(2)原材料只有很容易获得的石英基板,光纤,热缩管,不锈钢管和少些胶,总共也不超过一美元.而机器和仪器的投资折旧费用更少,1×2、1×4等低通道分路器成本低。
(3)分光比可以根据需要实时监控,可以制作不等分分路器。
主要缺点(1)损耗对光波长敏感,一般要根据波长选用器件,这在三网合一使用过程是致命缺陷,因为在三网合一传输的光信号有1310nm、1490nm、1550nm等多种波长信号。
(2)均匀性较差,均匀性是指均分光的分路器各输出端的插入损耗变化量。
1X4标称最大相差1.5dB左右,1×8以上相差更大,不能确保均匀分光,可能影响整体传输距离。
(3)插入损耗随温度变化变化量大(TDL);插入损耗是指某一端口输出光功率与输入端光功率之比。
插入损耗是由两个部分组成:一部分是附加损耗,另一部分是分光比因素;器件的分光比不同,插入损耗也不相同,因此;在标准中也没做具体规定。
分光器简介

图1-3 户外型光分路单元(带适配器)内部结构图
户外型光分路单元(不带适配器)内部结构如图 2-22 所示。 图1-4 户外型光分路单元(不带适配器)内部结构图
2-2
华为专有和保密信息
文档版本 05 (2011-03-28)
版权所有 © 华为技术有限公司
华为专有和保密信息
2-1
版权所有 © 华为技术有限公司
2 产品和应用场景
2.1 户外型光分路单元应用场景
户外型非模块化设计,适用于别墅等分散、独栋的疏散型建筑。具有体积小、安装灵 活等特点。用于实现分光和光纤熔接、配线等功能。 户外型主要用于三种应用场景:安装在通信管道内(人孔、手孔等)、安装在楼房的外 墙上、安装在电线杆上。
户外型光分路单元安装在通信管道内(人孔、手孔等)
不带适配器的光分路单元体积小,链路损耗远小于带适配器,且减少故障点、提 高设备可靠性,但光缆直熔后无法调度路由,且无测试端口、不便于测试。
产品外观
户外型光分路单元(带适配器)外观如图 2-19 所示。
图1-1 户外型光分路单元(带适配器)外观图
1、光分路器
2、光纤熔接、盘储、走纤装置
户外型光分路单元(不带适配器)外观如图 2-20 所示。 图1-2 户外型光分路单元(不带适配器)外观图
SPL 产品概述
1.1.2 室内挂墙型光分路单元
产品外观
室内挂墙型光分路单元外观如图 2-23 所示。
图1-5 室内挂墙型光分路单元外观图
2 产品和应用场景
产品特点
室内挂墙型光分路单元可安装在楼道或竖井,实现分光和光纤配线等功能。 盒内置 Splitter、光纤适配器、光纤熔接、盘储装置,同时具备分光和光纤配线的
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分光器
1 概述:
分光器是一种无源器件,它们不需要外部能量,只要有输入光即可。
分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。
分光器的关键部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅。
原子吸收光谱仪对分光器的分辨率要求不高,曾以能分辨开镍三线Ni230.003、Ni231.603、Ni231.096nm为标准,后采用Mn279.5和279.8nm代替Ni三线来检定分辨率。
光栅放置在原子化器之后,以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器。
2 作用:
分光器是组建PON网络的一个组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。
分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。
从上行光接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配到唯一的上行光接口传输出去。
只是光信号从上行光接口转到下行光接口的时候,光信号强度/光功率将下降,从下行光接口转到上行光接口的时候,同样如此。
各个下行光接口出来的光信号强度可以相同,也可以不同。
下面是分光器的图片:
3 参数:
光分路器参数
指标(dB)
1X4 1X8 1X16 1X32 1X64
插入损耗(IL)典型值7.0 10.2 13.2 16.5 19.6 最大值7.3 10.6 13.5 17.0 20.0
偏振相关损耗(PDL)<=0.3 <=0.3 <=0.3 <=0.3 <=0.3 均匀性<=0.6 <=0.6 <=0.6 <=1.2 <=1.7 回波损耗>=55 >=55 >=55 >=55 >=55 方向性>=55 >=55 >=55 >=55 >=55 端口最大偏差范围0.8 1.7 2.0 2.5 工作波长1260~1610nm
工作稳定40℃~85℃
贮藏温度40℃~85℃
工作湿度<=85%
以上1分4、8、16、32都为“均分”分光器;
分光器规格插损典型值端口间最大偏差范围1分250%-50% 3.4dB0.4 dB
1分25%-95%11.8 dB:0.6dB0.4 dB
1分210%-90%10.4:0.90.4 dB
1分220%-80%7.4:1.30.4 dB
1分230%-70% 5.6:1.90.4 dB
1分240%-60% 4.4:2.60.4 dB。