閆青艷
摘 要:平頂型標準具濾波器是未來全光網(wǎng)絡中的核心光器件,在DWDM系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用。文章對幾種常用及極具發(fā)展?jié)摿Φ钠巾斝蜆藴示邽V波器的原理以及最新進展進行了介紹,最后給出了平頂型標準具濾波器在可重構光分叉復用、光性能監(jiān)測以及可調激光器方面的應用。
關鍵詞:平頂型標準具濾波器;密集波分復用;可重構光分叉復用;光性能監(jiān)測
中圖分類號: TN929.11 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)16-178-2
1 概述
我們在研究平頂型標準具濾波器的過程中,一定要堅持一定的原則性,不能夠背離一些研究的新趨勢,要從改變一些具體的做法和技術上下功夫。當前要做的就是要進行與可調諧激光器來做好全方位的管理工作。堅持適度的調整原則,一步一個腳印,注重加強管理,從平頂標準具的研究方向著手。為推動該項技術的不斷的發(fā)展,我們近年來做了很大的努力,對于光學研究主要是根據(jù)濾波的技術高低來確定該如何進行操作。對于這種情況的分析一定要從具體的操作層面進行設計和調整,從而滿足當前發(fā)展的需要。
2 平頂型標準具波長濾波器種類分析
2.1 介質膜濾光片型(TFF)
介質膜濾波器是一種高科技處理系統(tǒng),在充分利用這種技術后,我們會嚴格將(TFF)技術引進來,逐步形成一種既可以進行平頂,又可以不影響波分復用技術的提高。這對于該項技術而言,主要在于分析如何才能夠平頂。然而對于該種薄膜工藝的要求也是相當高的,我們必須嚴格依照當前的光學技術來進行科學化的優(yōu)化,以達到適應平頂技術發(fā)展的需要。往往由于人們不夠重視,從而嚴重的影響到我國在該項技術研究領域內的發(fā)展情況,所以要注重加快經(jīng)濟發(fā)展的同時,更應該把握好其涉及光平頂型標準具的設計和運用能力。
對于具體的設計過程而言,不能夠只注重一些較為先進的技術來處理所遇到的問題,一定要嚴格把握好其具體的研究方向,將原來的一些技術給予革新,做好其研究的準備工作很重要,因為通過一些具體的濾光片來處理平頂設計,意義非常重大,且效果也很好。(圖1)
我們一定要堅持原則性不放松,認真總結好各方面的技術難題。從最基本的平頂技術進行科學化的研究,這是我們進行實際研究的基本原則。通常情況下,我們一定要處理好怎樣去進行科學化的平頂,借助什么樣的儀器來處理不平定的現(xiàn)狀,這是一種研究的大趨勢,同時,也是一種適應當前平頂技術發(fā)展的客觀需要。
2.2 F-P腔型
F-P腔型是一種可以進行平頂技術的高端設計,通常情況下,為了有效的促進該項研究的順利進行,我們主要采取的方法是進行全方位的精細篩選,這種方法的充分利用,可以突出當前濾波器的功能??墒牵斘覀冞€不能夠進行平定型標準具的研究時,一定要及時采取一些科學的方法來完成,往往由于人們的忽視,從而導致在具體的平頂過程中,不能夠實現(xiàn)完美的設計愿望。這是由于技術研究力度不夠,不能夠解決平頂型標準具的設計,從而嚴重的影響了整個平頂工作的完成。具體而言,主要在于其設計程序還不能夠滿足實際的研究需要。我們所講的平頂型標準具是一種能夠快速的將一些500G標準具型光梳濾波器的兩級腔長所輸出的光譜給予平頂,從而根據(jù)具體的濾波器進行設計和研究,這種方法的充分利用對于我國的網(wǎng)絡科技發(fā)展帶來了可觀的經(jīng)濟效益。F-P腔型標準具的采用,可以調節(jié)好光譜的高低情況,這對于我們進行科學化的平頂起到積極的推動作用,(如圖2所示),該項技術的引進,最主要的目的在于對其產生的不平整情況進行平頂,而且還會產生一些積極的效應。如何避免出現(xiàn)一些錯誤的通訊效果,我們往往采取的辦法只有進行科學化的平頂,才能夠適應當前的發(fā)展需要,在面對一些比較難以解決的問題時,一定要根據(jù)實施的辦法來進行操作,因為一些涉及平頂型標準具的設計和利用,主要是為了對一些不能夠平頂?shù)囊恍┕獠ㄒ皶r進行平整,這樣才能夠滿足社會發(fā)展的需要。
2.3 聲光平頂型濾波器(AOTF)
該種平頂型濾波器的研究對于控制聲音的情況起到積極的推動作用。我們在進行科學化的研究過程中,一定要結合實際,具體來講,聲光可調諧濾波器(AOTF)不受機械調諧精度影響,是DWDM系統(tǒng)中一種很有應用前景的濾波器。其主要原理為:在各向同性介質中利用正常聲光效應引起介質的彈性形變導致介質的折射率發(fā)生周期性的變化,有超聲波傳播的介質可以看作“光柵”對入射光進行濾波。然而,要制造高性能的TOF,必須使用各向異性介質,在聲表面波(SAW)與光波相互作用下產生反常布拉格衍射,導致滿足相位匹配條件(布拉格衍射條件)的入射光偏振態(tài)改變,與偏振控制器一起形成濾波器從而實現(xiàn)濾波。
目前AOTF的關鍵技術難點在于壓縮旁瓣效應與解決偏振依賴性。該種技術運用可以將一些聲波進行有效的調節(jié),不會出現(xiàn)很高的情況,主要在于將其進行了平頂。由于聲波強度分布的影響,傳統(tǒng)單級偏振依賴共線型AOTF透射譜旁瓣約為-9dB,3dB帶寬約1.6nm,不適用于窄帶濾波。近年來抑制旁瓣主要采用有加權耦合、雙折射、級聯(lián)等幾種方式。加權耦合通過改變聲光耦合系數(shù)對旁瓣進行抑制,在2009年的APC會議上,石家莊大學提出通過優(yōu)化高斯型權重函數(shù)改變聲光耦合系數(shù)的方案能夠將旁瓣壓縮至-41dB。雙折射切趾通過改變沿光波導方向的雙折射率對旁瓣進行抑制,L.B.Aronson等人提出的基于雙折射切趾的方案可以使旁瓣降至-30dB。多級濾波是通過多個單級器件級聯(lián)實現(xiàn)壓縮旁瓣。偏振依賴性是AOTF的關鍵技術, Bell實驗室的David A.Smith提出了一種偏振無關的集成聲光可調諧濾波器(IAOTF)結構,其主要原理是利用兩個模分離器將TE模和TM模分入不同的波導并在輸出端耦合(如圖2所示)。加州大學的Chang-seok Kim報道的AOTF利用Sagnac環(huán)加半波片的方式減小偏振相關損耗(PDL),另外,韓國國立全南大學的Kwang Jo Lee等人提出了一種解決AOTF偏振依賴性的新方法,利用聲扭波耦合偏振模來達到消除AOTF的偏振依賴性的目的。
3 結束語
我們在進行科學化研究的過程中,主要根據(jù)一些具體的平頂型標準具進行分析,從中找到一些可以解決問題的方法,這才是最關鍵的內容。這篇文章緊緊抓住如何進行平頂,平頂?shù)木唧w辦法在于采用一些標準具進行平頂,然而,在遇到一些不能夠通過采取一些科學化的辦法來進行平頂?shù)那闆r,也做了介紹,為我們進一步研究平頂型標準具的研究打下了堅實的基礎。在通過一些具體的實驗過后,原來一些不能夠平頂?shù)墓庾V,現(xiàn)在采用一些先進的科技,逐步將光譜給予了平頂,這對于我們進一步研究平頂型標準具的發(fā)展,帶來了積極的借鑒意義。
參 考 文 獻
[1] 楊亦飛,張偉剛,劉波,等.一種新穎的寬帶可調光纖光柵濾波器[J].光電子激光,2005,16(8):910-912.