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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章了解光纤原理、快慢轴、拍长、消光比

    什么是(PM)光纤? 从理论上来说,光纤是圆芯的应该不会产生双折射,并且光纤的偏振态在传播过程中是不会改变的。 典型的B值:普通光纤B=10(-7),光纤B=10(-4) 什么是消光比? 光纤是如何实现原理的,将偏振光偏振方向与其中一轴对齐,分到另一轴的偏振分量就会很小,从而保持传输光的偏振态。 相比传统的光纤跳线,跳线具有光纤传输偏振光信号,能够保证线偏振的方向不变,提高相干信噪比,实现物理量的高精度测量等优势。 连接器是两根光纤耦合的重要组件,确保两根光纤在耦合时的偏振模态保持偏振光原有的偏振状态,维持高的消光比进行传输。 这就需要精准对接两根光纤中慢轴或快轴,尽量减小θ角度误差。 要保证两根光纤以较高的消光比传输,就必须保证光纤通过光纤连接器端接时,应力棒应该与连接器Key键对齐。Key键是否对齐,直接决定了连接器链路传输的功能,这个指标非常关键。

    11.2K20发布于 2021-04-15
  • 来自专栏6G

    光纤是扁的?

    光纤就是这么发明出来的,可能我们的第一反应就,光纤肯定是通过某种手段规避了双折射现象来实现的。 正好相反,光纤反而是利用双折射,把这种双折射效应变得更强。 通过设计,光纤内部的两个正交偏振模式之间存在显著的折射率差异。快轴与另慢轴,具有显著不同的传播常数差异。上面这个图就是一种形状双折射光纤。 领结型光纤 熊猫型光纤则采用了不同的应力应用方式,其内部的应力元件分布类似于熊猫的眼睛,这种结构同样能够产生显著的双折射特性。 熊猫型光纤 椭圆形护套光纤则是通过在光纤的外部添加椭圆形的护套来引入应力,这种护套与光纤材料的热膨胀系数不同,由此产生的应力在光纤内部形成双折射。 椭圆形护套光纤 光纤,无论是在监测温度的光纤传感器,还是精密的干涉测量,或者是那些需要精确偏振的光电集成电路里,都发挥着不可替代的作用。同时,在相干光传输和长距离通信中也越来越重要。

    85810编辑于 2024-07-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤连接器?

    要了解连接器,必然要使用到光纤,首先需要知道什么是光纤。 那么这种光纤与普通单模光纤相比,有什么不同呢? 光纤,是一种特殊类型的单模光纤。普通的单模光纤能够传输随机偏振光,而光纤只能传输一种方向上的偏振光。 光纤连接器700 - 副本.jpg 为了解决以上问题,亿源通(英文简称“HYC”)自主设计了一款能360度旋转插芯来对准“猫眼”的连接器。 经过验证,HYC系列连接器,对准角度偏差可控制在±1度以内,消光比能达到25dB以上。 、波分复用器等诸多领域。

    2.2K40发布于 2020-04-20
  • 来自专栏囍楽云博客

    光纤耦合器图片-一种新型光纤耦合器

    5.根据权利要求1或2或3所述的一种新型光纤耦合器,其特征在于:第一双纤毛细管(101)的右端面和第一透镜(201)的左端面为相互配合的8°斜面;第二双纤毛细管(102)的左端面和第二透镜(202)的右端面为相互配合的 8°斜面。    8.根据权利要求1或2或3所述的一种新型光纤耦合器,其特征在于:所述第一光纤(301)可替换为单模光纤或光子晶体光纤;所述第二光纤(302)可替换为单模光纤或光子晶体光纤;所述第一光子晶体光纤( 光源发出的光依次经第一端口、第一光纤、第一透镜入射到起分光单元。 光源发出的光依次经第三端口、第二光纤、第二透镜入射到起分光单元。

    64320编辑于 2022-12-29
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一篇文章全面了解光分路器、PLC分路器、拉锥分路器

    图片PLC分路器PLC分路器主要实现了在保持偏振状态不变的情况下,将输入功率均匀分流,将单通道光纤阵列作为输入端,多通道光纤阵列作为输出端。 其中发射到光纤中的线性偏振光波的偏振在传播过程中保持不变,偏振模式之间的光功率交叉耦合很少或者没有交叉耦合,从而实现耦合和分光。通常采用的PANDA熊猫光纤PLC光分路器主要应用于需要保持偏振的特殊应用,例如光纤传感系统或相干通信中。 常用的1X4, 8, 16, 32 和2X8, 16, 32 PLC splitters作为插盘用于安装在客户特定的机箱内,特别是楼道箱。 二级分光一般在一级分光处选用1:8或1:16分路器,二级分光点采用1:4或1:8分路器。

    3.8K30编辑于 2023-05-25
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用 高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速光组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 高速光组件PM-FA PM-FA更多的是应用于相干光通信,光纤能够使光波在传输过程中保持光波的偏振态不变,可以充分发挥相干接收的优越性。 PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。 PM-FA.jpg 4. 硅光集成类光组件,模场转换MFD FA 模场直径转换FA提供一种低损耗耦合到具有较小模场的波导的方法,采用一小段超高数值孔径单模光纤(UHNA)拼接到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。

    6K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤环形器有什么作用?

    环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。 2.jpg 光纤环形器可按端口数量来分类,也可按偏振相关与否来分类。按端口可分为3端口,4端口和6端口。其中,3端口和4端口为常见类型。按偏振来分为型环形器(PM)和偏振无关型环形器(PI)。 光纤环形器一般应用于领域,如40Gbps高速系统或拉曼泵浦应用,双程放大器和 色散补偿器(DCM)。 偏振无关型光纤环形器和光纤光栅、其他反射式器件一起,被广泛用于粗波分复用(DWDM)系统、高速系统和双向通信系统。 光纤环形器通常应用于无源光网络,(波分复用)WDM网络,偏振模色散,色散补偿,光分插模块(OADM),光放大器,光时域反射仪(OTDR) )和光纤传感应用等。

    3.1K30发布于 2021-01-05
  • 来自专栏光芯前沿

    Intel用于光互连的多通道光纤无源V-Groove耦合

    分享一个Intel展示的16光纤V Groove无源耦合的文章,内容不多,挺水的。上边展示的是Intel的硅光模块和光互连OCI的光纤耦合方式。 从光模块到CPO,未来计算互连所需的光纤通道数量更多。以他们的OCI为例,两个芯片之间有88收,其中发端要求,收端要求偏振无关。 通过片上加工V Groove结构,来实现光纤的无源对准,从长期可靠性、温度特性以及界面完整性的角度,采用了空气隙耦合不填充折射率匹配胶的形式,耦合后再压一个玻璃盖板并UV固化来防尘。 展示了一个88收的耦合结果,发端8个通道有6个偏振消光比都>20dB,收端的PDL<1.3dB。多个loop模块测试下来的耦合插损分布在1.2±0.5dB的范围。 总体看下来也没啥亮点,现在DR8的模块也是出16根光纤,今年GlobalFoundries在ofc上也报道了32通道,80um pitch的光纤阵列耦合,插损<1.25dB,PDL<0.7dB,不过用了折射率匹配胶

    65700编辑于 2025-04-08
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    亿源通科技PM()FA-MT产品荣获2022年度产品创新奖

    2022年7月6-8日,由知名光通信市场咨询公司和弦产业研究中心(简称以C&C)主办的“2022光连接大会”在南京华山饭店隆重举行,并同步举行了第三届“年度最具影响力光通信产品颁奖盛典”。 亿源通科技的PM()FA-MT产品凭借行业领先技术优势及产品创新能力,荣获“2022年度创新产品奖”,展现硬核技术实力! 图片PM()FA-MT是一款面向相干光模块应用的高速收发模块并行光组件,解决了相干模块接口的关键问题。 基于亿源通的高密度并行光学设计与制作核心技术平台以及在产品的专业生产工艺能力,将多个FA和多个MT进行串联/阵列的随意组合,在多芯数的复杂组合下依然可以保证高消光比,以及超高的pitch精度。 的任意角度亿源通科技一直以来都高度重视核心技术的研究以及技术体系的建设,根据用户需求进行技术融合和应用开发,基于底层核心技术平台和自主研发能力,形成了覆盖高速收发模块并行光学器件、高速收发模块波分光学器件、相干高速光器件、EDFA光纤放大器中无源器件

    67640编辑于 2022-07-13
  • 来自专栏学习

    8.《双指针篇》---⑧四数之和(中等难)

    21100编辑于 2024-11-21
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    为什么光纤端面要研磨成8度角?

    首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。 光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。图片图片光在传输过程中都会有损耗。 端面研磨成8度角斜面,能使一部分反射光以一定角度反射到包层,从而减少更多的反射光在纤芯中反射光返回到光源处,增大了光纤头的回损。 回波损耗可达到-65dB 或更低。 APC 光纤端面通常研磨成8°斜面。8°角斜面让光纤端面更紧密,并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处, 提供了更好的连接性能。 图片连接器连接需要以相同的端面结构,例如APC 的端面被磨成一个8度角,APC则不能和UPC组合在一起,会导致连接器性能下降。

    1.4K20编辑于 2023-06-06
  • 来自专栏光芯前沿

    Nvidia高性能低成本CPO创新方案:单模光纤 + 硅光集成偏振控制替代光纤,实现2.7倍封装成本降低

    摘要       在共封装光学(CPO)系统中,传统光纤(PMF)阵列在外置光源(ELS)与光发射机间的连接面临高成本、高复杂度挑战。 在典型 CPO 架构中,外置激光光源(ELS)通过光纤向光发射芯片(OTX)提供光信号,传统方案依赖光纤(PMF)维持稳定偏振态以匹配硅光子器件的偏振敏感性。 如图 2 所示,CPO 主要存在3种光纤连接方式:首先是连接 ELS 到 OTX 输入的光纤,其次是将 OTX 输出路由到前面板的光纤,第三是从前面板连接到光接收机(ORX)输入的光纤。 其中,只有激光器输出的光纤光纤(PMF),其他均为单模光纤(SMF)。图 3 中的每个 ASIC 连接到多个CPO器件,输入和输出光纤必须在线卡上进行盘纤,并正确连接到前面板上的相应连接器。 适配的光纤转接盒需定制化设计; 光纤阵列对准:V 型槽内的主动对准步骤推高 FAU(光纤阵列单元)成本。      

    3K01编辑于 2025-06-09
  • 光无源器件中光纤端面8度角之谜

    光纤端面打磨成斜面,反射光不再按原路返回,而是折出去,最终被光纤的包层吸收、消散掉。究竟光纤端面打磨成多大角度,才能达到最佳光传输效果呢?众所周知,目前无源器件光纤端面基本上都是打磨成8度角。 为什么使用8度角,而不是5度角,10度角等等?下面我们就一起来了简单解析这个谜团。01 谜团解析非偏振光从光纤纤芯传输到空气中,在光纤n1和空气n2界面上产生反射和折射。 计算得出反射率约3.59%,即回波损耗为:图2  垂直端面菲涅尔反射原理图 2.2 倾斜端面回波损耗分析当光纤端面为角度θ时,小部分光在光纤与空气界面处反射,反射光被引导到光纤包层中,从而防止反射光回到光纤纤芯中 表1 回波损耗与端面角度关系表图4 回波损耗与端面角度关系曲线从以上推算结果看,端面角度越大回波损耗越大,相当于有更多反射光不再按原路返回,而是折出去,最终被光纤的包层吸收、消散掉,对原信号干扰越小。 综合三方面因素考虑,在满足回波损耗条件下尽量减小透射插入损耗,故工程师们折中选取光纤端面角度为8度。现在很多光无源器件光纤端面都打磨8度角,这是工程智慧在这般精微处闪光,是四两拨千斤的巧妙计算与折中。

    1.4K10编辑于 2025-08-20
  • ECTC 2026 Furukawa:支撑下一代硅光CPO的8×23dBm超高功率UHP ELSFP模块

    TOSA引出光纤(PMF)尾缆,末端装配12芯MT插芯;模块壳体内的光纤弯曲半径大于7.5mm,高于6.0mm的最小弯曲半径要求,可避免光纤弯曲损耗上升与偏振消光比(PER)下降。 光耦合系统由集成光隔离器的准直透镜组成,将每路DFB激光器输出的连续激光耦合进入光纤。单通道仅需一次主动对准,典型耦合效率即可达到80%以上。 2.2 光纤耦合输出光功率 在900mA偏置电流、8通道同时工作的条件下,所有通道的光纤耦合输出光功率均超过+23dBm(对应200mW),完整达到OIF定义的超高功率(UHP)等级。 2.3 功率转换效率 功率转换效率(PCE)定义为8通道总光纤耦合输出光功率与模块总电气功耗的比值。 测试结果显示,在900mA偏置电流全通道满工作时,模块PCE为10.1%;将各通道独立校准至+23dBm标称输出时,模块PCE提升至10.8%。

    82510编辑于 2026-06-17
  • 来自专栏光芯前沿

    Lightmatter实现8倍飞跃:全球首个面向AI数据中心的16波长单纤双向光链路

    2025年8月18日,Lightmatter宣布了一项突破性进展:其成功在单根标准单模光纤上实现16波长(Bidi)双向密集波分复用(DWDM)光链路传输,为下一代AI数据中心的带宽升级按下了“加速键” 借助其自研的Passage™互连技术和Guide™激光技术,该公司实现了单根光纤16个波长的双向传输——每个方向各8个波长,双向总带宽达到800 Gbps(400 Gbps发送+400 Gbps接收), 这意味着,相比现有商用方案,其双向波长数实现了8倍飞跃,每根光纤的带宽密度得到质的提升。 此外,该系统的接收器具备偏振不敏感性,能抵御雷击、机械振动等外界扰,配合行业领先的接收机灵敏度,确保了远距离传输的可靠性。 这背后离不开Lightmatter的专有技术支撑:其闭环数字稳定系统可主动补偿热漂移,而Passage 3D共封装光学(CPO)平台的偏振不敏感设计,更是让成本更低的标准单模光纤得以替代昂贵的光纤

    83610编辑于 2025-09-03
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    应用于CPO封装模块内的光纤互联方案

    即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后,会用光纤分纤盒(shuffle box)将其信号拆分成四路并分别连接到四个不同的交换机芯片上,从而将信源切割成最小单元,最终在CX8网卡端进行数据汇聚。 例如,51.2T CPO内部或需要1152根光纤,普通光纤1024F(和光纤128F),若采用16芯MPO,则需要64个MPO连接器(16×64=1024),对应 CPO 前面板上需要 64个适配器端口 光纤强需求CPO激光光源有两种,集成激光源(ILS, Integrated Laser Source)和外部激光源(ELS,External Laser Source)。 CPO光引擎的性能对于入射ELS光的偏振状态非常敏感,需要外部光源发射信号时保持激光偏振态,因此需要光纤(Polarization Maintaining Fiber, PMF)连接光源和交换芯片。 光纤的使用使得光在光纤中仅沿着一个偏振方向传播,保证了光信号传输的稳定性。由于光纤成本较高,通常用于光信号的引入,而从光芯片到外部端面的光信号导出还是采用非光纤

    2.3K11编辑于 2024-12-29
  • 来自专栏光芯前沿

    Aloe Semiconductors:单波425 Gbps双偏振IMDD硅光可插拔光模块

    光源方面,PIC的激光输入通过光纤(PMF)连接至1311nm无制冷激光器,发射端每个偏振方向的输出功率范围为-0.5dBm至0.5dBm。 四、传输实验验证与性能表现 为验证收发器的实际性能,搭建了包含1km SMF的环回实验平台,通过偏振扰器生成随机偏振旋转,并利用镨掺杂光纤放大器(PDFA)和可变光衰减器(VOA)补偿链路损耗 随机偏振扰:当偏振态变化速率最大达112rad/s时,两路偏振通道的前FEC BER仍稳定在2×10⁻⁷以下,特征向量Sₑ'与控制相位ϕ、θ能够快速响应,无明显滞后; 2. 突发光纤操作:对G.657.A2光纤进行小于200ms的快速弯折操作时,偏振态瞬时变化速率高达243rad/s,实验结果显示,BER未出现显著恶化,控制相位轨迹平滑调整,证明算法具备极强的动态跟踪能力。 该收发器在动态偏振扰(112rad/s)和突发光纤操作(243rad/s瞬时速率)场景下,前FEC BER均稳定在2×10⁻⁷量级,且采用低成本ARM MCU替代FPGA,具备商业化部署潜力。

    82310编辑于 2025-12-31
  • 石英消器的设计与应用

    石英消器(退器)设计与应用。 :线→椭→圆循环渐变;3.宽带光源附加石英色散,不同波长偏振分布错位叠加;4.整束光积分等效非偏振光,指标用**残余偏振度RP<3%**评判优劣。 2.激光系统1.固体/光纤激光器:消除谐振腔偏振起伏,降低偏振相关损耗PDL;2.激光加工、激光医疗:匀化输出偏振,保证加工光斑能量均匀;3.全息光路:物光端加消器,抑制相干散斑、提升成像信噪比。 3.光纤通信与传感相干光通信链路、光纤陀螺、光纤光栅传感:抵消光纤弯曲/温度引入的随机双折射,稳定偏振态,降低系统偏振噪声。 六、性能指标汇总·残余偏振RP:优质≤2%,通用≤3%;·透过率:>92%(镀膜后>97%);·波前畸变PV<λ/8@633nm;·工作温区:-40~+85℃。

    19600编辑于 2026-06-30
  • 来自专栏智汇报修系统

    设备维公司搭建报修管理系统的8大核心技术指标

    在设备运维维数字化体系建设中,报修巡检管理系统是核心底层载体。 区别于普通轻量化办公工具,专业级维系统的技术架构、功能模块、部署模式、数据能力,直接决定企业运维流程标准化程度、数据合规性、长期运维成本与业务扩展性。 本文从技术架构、功能逻辑、数据能力、部署安全、成本模型、私有化定制六个技术维度,拆解维企业选型系统必须参考的8项核心技术指标,为维系统选型提供标准化技术判断依据。 成熟的维系统架构,支持全终端品牌元素自定义渲染,包含小程序名称、图标、后台系统名称、报表页眉页脚、凭证水印等全场景品牌替换。 技术选型总结设备维系统的选型,核心是架构适配、功能闭环、数据安全、成本可控、扩展灵活的综合技术考量,而非单纯对比界面体验与初始价格。

    25200编辑于 2026-06-27
  • 来自专栏网络技术联盟站

    光纤连接器类型一共多少种?弱电工程师必知!

    SC 光纤连接器非常适合数据通信和电信应用,包括点对点和无源光网络,由于其出色的性能,光纤 SC 连接器仍然是应用中第二常见的连接器。 MTP/MPO 光纤连接器 与前两者不同的是,MTP/MPO 光纤连接器是一种多光纤连接器并且比其他连接器更大,它将 12 到 24 根光纤组合在一个矩形插芯中。 反之,修正传输可以通过双工连接器和双工光缆来实现,称为双工连接,此外,单工光纤连接器通常连接一根玻璃或塑料光纤,而双工光纤连接器需要连接两根光纤光纤模式:单模与多模光纤连接器 单模光纤一次只允许一种光模通过,而多模光纤一次可以传播多种模式。由于与相应类型的光纤组合,多样性对单模光纤连接器和多模光纤连接器有影响。 市场上有哪些类型的光纤连接器? 常见的光纤连接器类型有LC、SC、MTP/MPO、ST和FC。

    1.3K20编辑于 2023-03-13
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