Comunicação Óptica

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.

Produtos de aplicação

Equipamentos e sistemas típicos desta área:

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 fornecemos

Fabricados ou revestidos conforme o seu desenho — clique para ver a família de produtos:

Narrow-band optical filters for fibre-optic communication modules

O que esta aplicação exige

Os componentes de comunicação óptica são avaliados por dois números que não aparecem em uma folha de dados de filtro de uso geral: quão precisamente o comprimento de onda central é colocado na grade ITU e até que ponto ele se move entre os limites de temperatura do equipamento. Um filtro que está correto a 25 °C e sai da banda passante a 70 °C não é utilizável, independentemente da sua curva de temperatura ambiente.

O substrato contribui diretamente para essa estabilidade. A sílica fundida tem uma baixa expansão térmica e um pequeno coeficiente termo-óptico, os quais reduzem o deslocamento que o revestimento por si só produziria. Onde o componente fica em uma cadeia densa multiplexada por divisão de comprimento de onda, a especificação de bloqueio é igualmente crítica, porque os canais adjacentes estão próximos uns dos outros e o vazamento não é tolerável.

Especificações que recomendamos

ComponenteEspecificação típicaPor que
Filtros passa-banda DWDMFWHM estreito centrado na rede, alto isolamento de canal adjacenteSepara canais próximos sem crosstalk
Revestimentos de baixa perdaPilhas AR e HR projetadas para absorção e dispersão mínimasA perda de inserção se acumula em uma cadeia de componentes
SubstratosSílica fundida e quartzo com espessura estreita e controle de cunhaReduz o desvio térmico e evita efeitos etalon no caminho transmitido

Modos de falha contra os quais projetamos

A mudança do comprimento de onda central induzida pela temperatura é o modo de falha definidor. Este problema é resolvido através da escolha do substrato, do design do revestimento e, quando necessário, da embalagem atérmica, em vez de uma triagem mais rigorosa à temperatura ambiente. Cunha – um pequeno ângulo deliberado entre as duas faces – é usada para suprimir a ondulação de interferência que de outra forma apareceria em uma placa paralela espessa.

A segunda questão é a sensibilidade do ângulo. Em um caminho colimado, o ângulo de projeto é bem definido, mas em um feixe convergente ou divergente, o comprimento de onda central efetivo muda. Especificar a geometria do feixe no início evita um filtro que encontra sua curva na bancada e a perde no módulo.

Para peças com grau de comunicação, informe-nos o espaçamento da grade, a faixa de temperatura e o requisito de isolamento. Esses três valores impulsionam o projeto muito mais do que o comprimento de onda nominal do canal.

Perguntas frequentes

Você consegue manter um comprimento de onda central na grade da ITU?

Sim, para as bandas de comunicação padrão, com tolerância alcançável dependendo da largura de banda e da faixa de temperatura. Envie o plano do canal e confirmaremos.

Você fornece dados de mudança de temperatura?

Curvas espectrais medidas em temperatura podem ser fornecidas para qualificação, de forma que o desvio possa ser verificado em vez de presumido.

Precisa de um orçamento ou revisão técnica?

Envie seus desenhos, especificações-alvo ou requisitos de revestimento — um engenheiro óptico de verdade responde em até 24 horas.

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