Comunicaciones Ópticas

Optical transceivers and network equipment rely on precise wavelength management. Our filters and coatings are engineered for tight center wavelengths and stable performance across temperature.

Productos de aplicación

Equipos y sistemas típicos de este campo:

Optical transceivers & modules

Datacom and telecom transceivers.

WDM transmission equipment

Multiplexing and demultiplexing stages.

Fiber sensing systems

Interrogators and distributed sensing.

ROADM & optical switching

Wavelength-selective filtering.

Componentes ópticos que suministramos

Fabricados o recubiertos según su plano — haga clic para ver la familia de productos:

Narrow-band optical filters for fibre-optic communication modules

Qué exige esta aplicación

Los componentes de comunicación óptica se juzgan por dos números que no aparecen en una hoja de datos de filtro de uso general: con qué precisión se coloca la longitud de onda central en la cuadrícula de la UIT y qué tan lejos se mueve entre los límites de temperatura del equipo. Un filtro que es correcto a 25 °C y se sale de la banda de paso a 70 °C no es utilizable, independientemente de su curva de temperatura ambiente.

El sustrato contribuye directamente a esa estabilidad. La sílice fundida tiene una baja expansión térmica y un pequeño coeficiente termoóptico, los cuales reducen el desplazamiento que produciría el recubrimiento por sí solo. Cuando el componente se encuentra en una cadena densa multiplexada por división de longitud de onda, la especificación de bloqueo es igualmente crítica, porque los canales adyacentes están muy juntos y las fugas no son tolerables.

Especificaciones que recomendamos

ComponenteEspecificación típica¿Por qué?
Filtros de paso de banda DWDMFWHM estrecho centrado en la red, alto aislamiento del canal adyacenteSepara canales muy espaciados sin interferencias
Recubrimientos de bajas pérdidasPilas AR y HR diseñadas para una absorción y dispersión mínimasLa pérdida de inserción se acumula a lo largo de una cadena de componentes.
SustratosSílice fundida y cuarzo con espesor ajustado y control de cuñaReduce la deriva térmica y evita los efectos de etalon en la ruta transmitida.

Modos de falla contra los que diseñamos

El cambio de longitud de onda central inducido por la temperatura es el modo de falla definitorio. Se aborda mediante la elección del sustrato, el diseño del recubrimiento y, cuando sea necesario, el embalaje atérmico en lugar de mediante una clasificación más estricta a temperatura ambiente. La cuña, un pequeño ángulo deliberado entre las dos caras, se utiliza para suprimir la ondulación de interferencia que de otro modo aparecería en una placa paralela gruesa.

El segundo problema es la sensibilidad al ángulo. En una trayectoria colimada el ángulo de diseño está bien definido, pero en un haz convergente o divergente la longitud de onda central efectiva se desplaza. Especificar la geometría de la viga al inicio evita que un filtro coincida con su curva en el banco y no la alcance en el módulo.

Para piezas aptas para comunicación, indíquenos el espaciado de la rejilla, el rango de temperatura y el requisito de aislamiento. Esos tres valores impulsan el diseño mucho más que la longitud de onda nominal del canal.

Preguntas frecuentes

¿Puedes mantener una longitud de onda central en la red de la UIT?

Sí, para las bandas de comunicación estándar, con la tolerancia alcanzable dependiendo del ancho de banda y el rango de temperatura. Envía el plan de canales y te lo confirmamos.

¿Proporciona datos sobre el cambio de temperatura?

Las curvas espectrales medidas a temperatura se pueden proporcionar para calificación, de modo que se pueda verificar la deriva en lugar de suponerla.

¿Necesita un presupuesto o revisión de ingeniería?

Envíe sus planos, especificaciones objetivo o requisitos de recubrimiento: un ingeniero óptico real responde en menos de 24 horas.

Solicitar Presupuesto
Solicitar Cotización