
此应用程序需要什么
光通信组件是通过通用滤波器数据表中没有出现的两个数字来判断的:中心波长在 ITU 网格上的精确程度,以及它在设备温度限制之间移动的距离。无论其室温曲线如何,在 25 °C 时正确但在 70 °C 时漂移到通带之外的滤波器均不可用。
基材直接有助于这种稳定性。熔融石英具有较低的热膨胀性和较小的热光系数,这两者都减少了涂层单独产生的位移。当组件位于密集波分复用链中时,阻塞规范同样重要,因为相邻通道靠得很近,泄漏是不能容忍的。
我们推荐的规格
| 组件 | 典型规格 | 为什么 |
|---|---|---|
| DWDM 带通滤波器 | 以网格为中心的窄 FWHM,高相邻通道隔离度 | 分隔紧密间隔的通道而不会产生串扰 |
| 低损耗涂料 | AR 和 HR 堆栈专为最小化吸收和散射而设计 | 插入损耗在一系列元件中累积 |
| 基材 | 具有严格厚度和楔形控制的熔融石英和石英 | 减少热漂移并避免传输路径中的标准具效应 |
我们设计时所针对的故障模式
温度引起的中心波长偏移是典型的失效模式。这个问题可以通过基材选择、涂层设计以及必要时的非热包装来解决,而不是通过更严格的室温分类。楔形——两个面之间特意形成的小角度——用于抑制厚平行板中可能出现的干涉波纹。
第二个问题是角度敏感性。在准直路径中,设计角度被明确定义,但在会聚或发散光束中,有效中心波长会发生变化。在开始时指定光束几何形状可以避免滤波器在工作台上满足其曲线而在模块中错过它。
常见问题
你能确定 ITU 网格的中心波长吗?
是的,对于标准通信频段,可实现的容差取决于带宽和温度范围。发送渠道计划,我们会确认。
你们提供温度变化数据吗?
可以提供在一定温度下测得的光谱曲线以供鉴定,因此可以验证漂移而不是假设漂移。