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四川省綿陽市経開区電子製造産業園16棟3階
四川梓冠光電科技有限公司
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光ファイバ遅延電気信号を一定時間遅延させるための素子またはデバイスを光ファイバ遅延線と呼ぶ。近年、電子工業の急速な発展に伴い、このような素子は比較的精密なオシロスコープ、カラーテレビ、電子計算機、工業プロセス制御、現代レーダーシステムなどの分野に広く応用されている。
電気信号を一定時間遅延させるための素子またはデバイスを光ファイバ遅延線と呼ぶ。光ファイバ遅延線は通過帯域内に平坦な振幅周波数特性と一定の位相シフト特性(または遅延周波数特性)を持ち、適切な整合インピーダンスを持ち、減衰は小さくなければならない。アナログ信号には一般的にインダクタンスと容量で構成されているか、同軸ケーブルと螺旋線を直接使用している。デジタル信号はまた、電荷結合デバイスまたは音響表面波デバイスを用いている。
光ファイバ遅延線は、レーダ、電子計算機、カラーテレビシステム、通信システム、およびオシロスコープなどの測定機器に広く使用されている。
光ファイバ遅延線は主に電磁遅延線と超音波遅延線の2種類に分けられる。電磁遅延線の遅延は数ミリマイクロ秒から数十マイクロ秒までであり、振幅周波数特性は低域通過型であることが多く、遅延が数マイクロ秒以上の場合、3デシベル帯域幅は数メガヘルツ以下である。超音波遅延線の遅延時間は数マイクロ秒から数千マイクロ秒までであり、振幅周波数特性はバンドパス型を呈し、中心周波数は数百メガヘルツ以上に達することができる。
光ファイバ遅延線は比較的精密なオシロスコープ、カラーテレビ、電子計算機、工業プロセス制御、現代レーダーシステムなどの分野に広く応用されている。よく見られるいくつかの種類の光ファイバ遅延線には、同軸ケーブル遅延線、超音波遅延線、光ファイバ/光導波路遅延線などがある。
光ファイバ遅延線の高精度の要求に対して、光スイッチと光ファイバに基づいて、光ファイバ遅延線のトポロジー構造を設計し、光ファイバ接続誤差と光スイッチ誤差が遅延線精度に与える影響を分析し、本文は光スイッチ状態誤差を減らす方法を提案した。にMatlabの環境下で、可能なすべてのトポロジ構造と対応する誤差値を計算します。設定条件により最小の誤差値に対応するトポロジ構造を選出し、高精度光ファイバ遅延線の設計に使用する。シミュレーションにより、最適化されたトポロジー構造を採用し、スイッチ誤差が1 ps未満の場合、遅延誤差が2 psより優れていることを証明した。磁気光学スイッチと単一モード光ファイバを用いて5 bit光ファイバ遅延線を構築し、測定を経て、実験結果はステップが100 psの場合、誤差が2.98 psより優れていることを表明した。
四川梓冠光電科技有限公司は、レーザレーダ及び量子通信の要求に対して、より高い精度(精度0.5fs),低挿入損失(0.8db@330ps, 1.2db@750ps ,1.4db@1500ps ,1.8db@2000ps、)小容量の光ファイバ遅延線。既存の遅延線機能に基づいて主な特徴を追加する:
1.1 fs位置決め機能を有する、
2.リアルタイム温度補償遅延機能を有する、
3.リアルタイム遅延安定補償機能を有する、
4.高速応答機能を有し、
5.光電力等化機能を有する
6.光利得増幅機能を有する、
7.チャネル挿入損失一致性機能、
8.携帯機能があり、シングルチップとの通信を必要とせずに制御でき、本機能は実験室及び検査室の応用に適している。
9.FPGA通信機能を有する通信速度は10 Gに達することができ、光通信トポロジ応用に便利である。
10.通信インタフェースが豊富で、RS 232 422 485 R 45、IIC I 2 Cなどの通信が可能で、シリアル、パラレル通信が可能である。
四川梓冠光電は規格遅延線を生産することができる:
シングルチャネル、8チャンネル、32チャンネル、1024通、シングルモード、保偏などを実現し、WDM、EDFA、VOA、Optic siwtchなどの受動デバイスと高度に統合することを実現し、いずれも以上の機能を実現した。
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