綜上所述,波分復(fù)用技術(shù)與光時(shí)分復(fù)用技術(shù)各有優(yōu)勢,但波分復(fù)用技術(shù)更為成熟,實(shí)現(xiàn)起來比較方便.可以迅速在現(xiàn)有通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容。光時(shí)分復(fù)用技術(shù)尚處于研發(fā)階段,盡管國內(nèi)外也進(jìn)行了不少實(shí)驗(yàn),建成了一些實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),但它還是屬于未來的技術(shù)。在目前階段,LC光纖適配器圖文說明各國均以發(fā)展波分復(fù)用為主,同時(shí)發(fā)展光時(shí)分復(fù)用。波分復(fù)用可以緩解光時(shí)分復(fù)用未成熟時(shí)網(wǎng)絡(luò)對大容量的需求,且反過來促進(jìn)光時(shí)分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展;光時(shí)分復(fù)用技術(shù)成熟后使擴(kuò)容更方便,LC光纖適配器圖文說明而且為波分復(fù)用提供了更高的基礎(chǔ),將來二者結(jié)合用于光纖通信系統(tǒng)中,將更充分發(fā)揮光纖通信系統(tǒng)的大潛力和良的性能.從而實(shí)現(xiàn)超大容量、超長距離的信號傳輸
光纖適配器(Fiber adapter)又稱光纖耦合器(Fiber Coupler)、光纖法蘭盤(Fiber flange),是用于實(shí)現(xiàn)光信號分路/合路,或用于延長光纖鏈路的元件,屬于光被動元件領(lǐng)域,在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、區(qū)域網(wǎng)路中都會應(yīng)用到。
光纖之間是由光纖適配器通過其內(nèi)部的開口套管連接起來的,以保證光纖跳線之間的,高連接性能。為了固定在各種面板上,還設(shè)計(jì)了多種精細(xì)的固定法蘭。
插入損耗:≤0.3dB
* 回波損耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB
* 互換性試驗(yàn):≤0.2dB
* 振動試驗(yàn):≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
* 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn):≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纖除外)
* 高溫試驗(yàn):≤0.2dB( 85℃,持續(xù)100小時(shí))
* 低溫試驗(yàn):≤0.2dB(-40℃,持續(xù)100小時(shí))
* 溫度循環(huán)試驗(yàn):≤0.2dB(-40℃~ 85℃,循環(huán)5次后)
* 濕度試驗(yàn):≤0.2dB( 25℃~ 65℃,相對濕度93%,100小時(shí)后
光纖適配器為帶鍵的卡口式鎖緊結(jié)構(gòu),確保連接時(shí)準(zhǔn)確對中,具有較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度,金屬KEY定位,ST光纖適配器提高適配器的重復(fù)性和耐久性,采用精密的陶瓷或銅套筒,以確保長期穩(wěn)定的機(jī)械性能和光學(xué)性能,D型,矩形結(jié)構(gòu),攻絲,鉚接,安裝方便,符合TIA/EIA 568A ,Bellcore GR-326,符合IEC61754-2,所有物料符合ROHS。
光孤子是種特殊的皮 秒數(shù)量級上的超短光脈沖,具有容量高距離長、誤碼率低、抗噪聲能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。早在1973年它的存在就由美國貝爾實(shí)驗(yàn)室的Hasegawa從理論上推斷得出。1983年,貝爾實(shí)驗(yàn)室的 *研制成功了支艷芯鎖模孤子 激光器CCL.并終檢測出脈沖為10ps的光孤子經(jīng)過10km傳輸無明顯變化,*從實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了光孤子傳輸?shù)目赡苄浴?/span>
在光孤子通信領(lǐng)域內(nèi),美國和日本處于水平。美國貝爾實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了將激光脈沖信號傳輸5920km.還利用光纖環(huán)實(shí)現(xiàn)了5Gbit/s、傳輸15000km的單信道孤子通信系統(tǒng)和10Gbit/s.傳輸1000km的雙信道波分復(fù)用孤子通信系統(tǒng)。日本利用普通光纜線路成功地進(jìn)行了超高20Tbit/s.遠(yuǎn)距離1000km的孤立波通信.日本電報(bào)株式會社推出了速率為10Gbit/s、傳輸1200km的直通光孤子通信實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。時(shí)域上的亮孤子、正色散區(qū)的暗孤子、空城上展開的三維光孤子等由于*由非線性效應(yīng)決定.并且不需要任何靜態(tài)介質(zhì)波導(dǎo)近年來備受國內(nèi)外研究人員的重視。