Optronų tipai

Optinės jungtys yra pasyvūs įrenginiai, kurie skaido, sujungia ir paskirstooptinissignalus. Jie yra nepakeičiami optiniai komponentai atliekant bangos ilgio padalijimo tankinimus, šviesolaidinius vietinius tinklus, šviesolaidinės kabelinės televizijos tinklus ir tam tikrus matavimo prietaisus. Paveiksle parodytos kelios tipiškos šviesolaidinės jungčių struktūros.
Darbo principas

4 prievadų optronas yra paprasčiausias įrenginio tipas. 4 prievadų optrono struktūra ir veikimo principas parodytas paveikslėlyje.
Veikimo parametrai
(1) Įterpimo praradimas
Įterpimo nuostoliai reiškia optinės galios santykį tam tikrame prievade įvesties gale ir optinės galios kitame prievade išvesties gale, kai šviesa praeina per įrenginį. Įterpimo nuostoliai iš įvesties prievado į išvesties prievadą išreiškiami kaip
L_i=10 žurnalas (P_out / P_in) (3-31)
(2) Papildomi nuostoliai
Papildomi nuostoliai L_a apibrėžiami kaip bendros įėjimo galios ir visos išėjimo galios santykis. Kaip parodyta 3-32 lygtyje, skirta 4 prievadų optiniam jungikliui,
L_a=10 žurnalas (P_in / (P_1 + P_2)) (3-32)
(3) Padalijimo koeficientas
Padalijimo koeficientas yra procentas, rodantis vieno prievado optinės galios ir visos visų prievadų išėjimo optinės galios santykį. Tai atspindi galios paskirstymo proporciją išvesties prievaduose. 4 prievadų optiniam jungikliui jis gali būti išreikštas kaip
S_n = (P_2 / (P_1 + P_2)) × 100% (3-33)
(4) Izoliavimas
Izoliavimas reiškia galimybę blokuoti arba susilpninti optinį kelią tarp neprijungtų{0}}prievadų. Tai rodo, kad norimos išvesties prievado išvesties galia yra daug didesnė nei nepageidaujamų išvesties prievadų. 4 prievadų optinei movai matematinė išraiška yra
L_g=-10 žurnalas (P_2 / P_in) (3–34)
Trijų{0}} prievadų optinės jungties fizinės struktūros diagrama parodyta paveikslėlyje.

Optiniai izoliatoriai ir optiniai cirkuliatoriai
Optinis izoliatorius
Optinio izoliatoriaus funkcija yra užtikrinti, kad šviesos bangos sklistų tik į priekį, neleidžiant atsispindėti šviesai, kurią sukelia įvairūs veiksniai perdavimo linijoje,{0}}patekti į lazerį ir turėti įtakos lazerio veikimo stabilumui.
Optiniai izoliatoriai pirmiausia naudojami po lazerių ar optinių stiprintuvų. Lazeriai ir optiniai stiprintuvai yra labai jautrūs atsispindėjusiai šviesai iš jungčių, sujungimų ir filtrų. Ši atspindėta šviesa gali pabloginti jų veikimą; pavyzdžiui, lazerio spektrinis plotis gali būti išplėstas arba susiaurinamas atsispindėjusios šviesos, kartais keliomis eilėmis. Todėl šalia tokių optinių prietaisų išvesties turėtų būti įrengtas optinis izoliatorius, kad būtų išvengta atspindėtos šviesos poveikio.
Pagrindiniai optinio izoliatoriaus veikimo rodikliai apima veikimo bangos ilgį, tipinius įterpimo nuostolius (atskaitos vertė: 0,4 dB), didžiausius įterpimo nuostolius (atskaitos vertė: 0,6 dB), tipinę smailės izoliaciją, minimalią izoliaciją (atskaitos vertė: 40 dB) ir grąžinimo nuostolius (ty atspindžio nuostolius, pamatinė vertė: įvestis / išvestis 60/60).
Optinis cirkuliatorius

Optiniai cirkuliatoriai ir optiniai skyrikliai veikia iš esmės tuo pačiu principu, išskyrus tai, kad optiniai skyrikliai paprastai yra dviejų{0}}prievadų įrenginiai, o optiniai cirkuliatoriai yra kelių prievadų įrenginiai. Optiniai cirkuliaciniai siurbliai yra svarbūs dvikrypčio ryšio komponentai, nes jie gali atskirti pirmyn ir atgal perduodamą šviesą ir yra naudojami vieno -pluošto dvikrypčiai komunikacijai. Kairėje parodyta optinio cirkuliacinio siurblio schema, o dešinėje - optinio cirkuliacinio siurblio, naudojamo vieno -pluošto dvikrypčiu ryšiu, schema.
Bangos ilgio keitiklis
Bangos ilgio keitiklis yra prietaisas, kuris konvertuoja signalą iš vieno bangos ilgio į kitą. Bangos ilgio keitiklius galima suskirstyti į optoelektroninius bangos ilgio keitiklius ir visus{1}}optinius bangos ilgio keitiklius pagal jų bangos ilgio konvertavimo mechanizmą.
Optoelektroninis bangos ilgio keitiklis parodytas paveikslėlyje. Dėl elektroninių prietaisų nustatytų greičio apribojimų jis netinka didelės-sparčios, didelės talpos{2}}šviesolaidžio ryšio sistemoms.


Viso-optinio bangos ilgio keitiklis parodytas 3-38 pav. Jo bangos ilgio konvertavimo technologija daugiausia susideda iš puslaidininkinio optinio stiprintuvo (SOA).
Šviesos signalas, kurio bangos ilgis λ₁, ir nuolatinis šviesos signalas, kurio bangos ilgis λ2, vienu metu tiekiami į puslaidininkinį optinį stiprintuvą (SOA). SOA pasižymi stiprinimo prisotinimo charakteristikomis, atsižvelgiant į įvesties optinę galią. Dėl to įvesties šviesos signalo perduodama informacija perduodama į λ2, o ištraukus λ2 šviesos signalą per filtrą, galima pasiekti visą -optinį bangos ilgį iš λ1 į λ2.