利用电吸收调制的平面光波VOA
高光电系数材料VOA
这种VOA采用的是特殊的陶瓷光电材料,类似铌酸锂(LiNbO3),不过比铌酸锂有更大的光电系数。利用这种光电系数足够大的材料制作VOA,不需要做成波导,可以做成自由空间结构,就像隔离器那样。如图8所示,光经由输入准直器端导入,通过由特殊光电材料做成的一块元件,然后从输出准直器输出。调节加在光电材料元件上的电压,使得它的折射率发生改变,从而实现衰减。
使用高光电系数材料制作VOA
各种技术的比较
随着VOA在光通信中的应用越来越多,对其功能的要求也越来高。VOA应能精确地控制光信号的功率,为所有通信波长提供稳定的衰减量;在超长距离DWDM系统中,VOA还必须对随环境影响而逐渐变化的信号有反应;在动态网络节点上,VOA的响应时间应在ms级。VOA的技术指标主要包括:工作波长范围、动态范围、插入损耗、偏振相关损耗、响应时间、温度特性、工作温度等。下面就各种技术做一简单比较,见表1。
高分子可调衍射光栅VOA阵列的制作工艺简单,性能好,动态范围可达20dB,插损小,响应时间快,受环境温度影响小,无须温度补偿,并且带有光功率监控,具有较高的性价比。
磁光VOA由于磁光晶体对光束偏振态的改变受环境温度的影响,温度特性较差,需要温度补偿。另外,在磁光晶体的磁化没有达到饱和时,磁光晶体里面会产生许多磁畴。磁畴的存在造成可变光衰减器的衰减效果的可重复性变差,即使能够保持良好的可重复性,也难以产生衰减的平稳变化;还由于磁畴边界表面散射的存在,使得衰减较难控制。目前市场上能提供这一类产品的公司较少,它的优点是响应时间非常快,已有小批量商用。
液晶VOA由于液晶很容易受环境温度的影响,因而温度特性很差,使用时需要辅以温度校准,另一个缺点是它在低温时响应时间很慢。它的优点是成本低,已有批量商用。
MEMSVOA已经很成熟,并已大量生产和规模应用。该产品受环境温度的影响也较大,需温度补偿。同时因为成品率的问题,在价格方面面临着挑战,另外由于是微机电部件,可靠性有时不够理想。
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