Télécommunications Optiques

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.

Narrow-band optical filters for fibre-optic communication modules

Ce que demande cette application

Les composants de communication optique sont jugés par deux nombres qui n'apparaissent pas sur une fiche technique de filtre à usage général : la précision avec laquelle la longueur d'onde centrale est placée sur la grille de l'UIT et la distance entre les limites de température de l'équipement. Un filtre qui est correct à 25 °C et dérive hors de la bande passante à 70 °C n'est pas utilisable, quelle que soit sa courbe à température ambiante.

Le substrat contribue directement à cette stabilité. La silice fondue a une faible dilatation thermique et un faible coefficient thermo-optique, qui réduisent tous deux le déplacement que le revêtement seul produirait. Lorsque le composant se trouve dans une chaîne dense multiplexée par répartition en longueur d'onde, la spécification de blocage est tout aussi critique, car les canaux adjacents sont proches les uns des autres et les fuites ne sont pas tolérables.

Spécifications que nous recommandons

ComposantSpécification typiquePourquoi
Filtres passe-bande DWDMFWHM étroit centré sur la grille, isolation élevée des canaux adjacentsSépare les canaux rapprochés sans diaphonie
Revêtements à faibles pertesPiles AR et HR conçues pour une absorption et une diffusion minimalesLa perte d'insertion s'accumule sur une chaîne de composants
SubstratsSilice fondue et quartz avec épaisseur serrée et contrôle des coinsRéduit la dérive thermique et évite les effets d'étalon dans le chemin transmis

Modes de défaillance contre lesquels nous concevons

Le déplacement de la longueur d'onde centrale induit par la température est le mode de défaillance déterminant. Ce problème est résolu par le choix du substrat, la conception du revêtement et, si nécessaire, par un emballage athermique plutôt que par un tri plus strict à température ambiante. Un coin - un petit angle délibéré entre les deux faces - est utilisé pour supprimer l'ondulation d'interférence qui apparaîtrait autrement dans une plaque parallèle épaisse.

Le deuxième problème est la sensibilité angulaire. Dans un trajet collimaté, l'angle de conception est bien défini, mais dans un faisceau convergent ou divergent, la longueur d'onde centrale effective se déplace. Spécifier la géométrie du faisceau au départ évite un filtre qui rencontre sa courbe sur le banc et la manque dans le module.

Pour les pièces de qualité communication, indiquez-nous l'espacement des grilles, la plage de température et les exigences d'isolation. Ces trois valeurs déterminent la conception bien plus que la longueur d'onde nominale du canal.

Questions fréquemment posées

Pouvez-vous maintenir une longueur d'onde centrale par rapport à la grille de l'UIT ?

Oui, pour les bandes de communication standard, avec la tolérance réalisable en fonction de la bande passante et de la plage de température. Envoyez le plan de chaîne et nous vous confirmerons.

Fournissez-vous des données sur les changements de température ?

Les courbes spectrales mesurées en température peuvent être fournies pour qualification, de sorte que la dérive puisse être vérifiée plutôt que supposée.

Besoin d'un devis ou d'une revue technique ?

Envoyez vos plans, spécifications cibles ou besoins de traitement de surface — un véritable ingénieur optique répond sous 24 heures.

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