Proposer un nouveau type de connecteur basé sur un câble optique double cœur
Le but principal des connecteurs optiques est de réaliser une connexion par fibre optique. Les chercheurs ont proposé un nouveau type de connecteur basé sur la fibre double cœur. Connectez la fibre twin-core non coaxiale axisymétrique (TCF) à la fibre twin-core asymétrique (DPCF) où les vitesses de phase des deux paires de coeurs sont incohérentes, et le DPCF et la fibre twin-core à l'extrémité distante sont reliées respectivement aux deux fibres monocœur. Connexion fibre en mode. Ce connecteur optique a de bonnes perspectives d'application en raison des caractéristiques de faible perte et de faible diaphonie du signal.
amplificateur à fibre optique
L'amplificateur à fibre dopée à l'erbium basé sur une fibre à double cœur peut automatiquement fournir une égalisation de puissance de canal, ignorant le changement de perte entre les amplificateurs et la saturation croisée transitoire du signal. Le dispositif utilise principalement la séparation spatiale des canaux et les caractéristiques de saturation des ions erbium et de la puissance. Dans l'amplificateur d'égalisation à fibre dopée à l'erbium bicœur, les deux cœurs sont dopés Er3 +. Les chercheurs ont proposé un amplificateur à fibre double cœur dopé à l'erbium à gain plat. Cet amplificateur peut atteindre un équilibre de puissance de sortie dans une certaine mesure, ce qui est adapté aux exigences de l'amplification multi-canaux à plusieurs étages et des systèmes et réseaux de fibres optiques à multiplexage par répartition en longueur d'onde dans le développement des communications futures.
Le rôle du multiplexeur optique d'ajout / de retrait est de télécharger et de télécharger le nœud de signal et constitue une partie importante du réseau dorsal longue distance et du réseau métropolitain. Les chercheurs ont proposé un multiplexeur add / drop basé sur une fibre double cœur. Après avoir écrit des réseaux de fibres de longueur égale dans les deux cœurs, un signal lumineux d'entrée de différentes longueurs d'onde de l'extrémité A1, et la lumière pénètre dans la section de réseau après un couplage mutuel dans la zone sans réseau, et utilise le réseau de Bragg pour réfléchir le signal optique d'une longueur d'onde spécifique de la sortie d'extrémité B1, tandis que les signaux restants continuent à être transmis vers l'avant, de manière à réaliser la fonction de téléchargement de signaux. De même, une entrée dans la direction opposée peut réaliser la fonction de téléchargement de signal.







