光通信器件项目的可行性分析报告!

关于开发生产光通信器件项目的
可行性分析报告
一、项目简介
1.本项目所涉及的产品及简单工作原理
2.产品应用
tz15
3.项目的目的及意义
二、技术的可行性分析
1.技术的先进性分析
2.技术的前瞻性分析
三、设备投资费用红兵打针
多功能折叠椅四、市场分析
五、效益分析
六、项目实施方案及计划进度
1.实施方案
2.工艺流程
3.机械臂计划进度
4.初始的起步阶段
一、项目简介
随着信息时代的到来,世界将受到信息的主宰。随时随地通过传输媒体双向地进行各种方式的交流将成为21世纪人们主要工作、学习和生活方式。迄今为止,性能优良、可靠性高、高速的宽带光纤通信网络是畅通无阻地实现这一目标的唯一选择。在过去的20多年里,特别是近些年来,光通信网络已逐渐形成现代通信网的基础平台。到上一世纪末,全世界铺设的光缆线路已达到数亿公里以上,中国的光纤线路也超过千万公里。一个音信道
的传输容量可达100GB/s,而实验系统的最高容量已达2.64TB/s。全光网络,作为宽带光纤通信网络的唯一选择方案,正在紧锣密鼓地试验、部署和实施之中,而光纤通信网络的可靠性、高性能、高质量需要靠构成这些通信网络系统的基本的性能来保证。半导体激光器、光纤放大器、波分复用器、光插分复用器、光开关、光波长转换器、可调光衰减器、信道均衡器、可调散补偿器等各种高性能的光器件不但是这些光通信系统不可缺少的基本组成部分,它们的性能和质量还直接影响着整个系统的性能和可靠性。
1.本项目所涉及的产品及简单工作原理
网络监测系统  光通信器件是光通信系统和网络中的基本组成部分。它包括光无源器件和光有源器件。光无源器件包括光隔离器(lsolator)、光耦合器(Couplcr)、光连接器(Conncctor)、光环行器(Circulator)、分路器(Splittcr)、光衰减器(Optical Attemuatoi)、光开关(Optical Switch)、波分复用/解复用器(DWDM)、光插分复用器(OADM)、光纤光棚(FG)等;光有源器件包括半导体激光器(LD)、光放大器(SOA或EDFA等)、波长转换器(OWC)、光开关(OEW)、电光调制器(EOM)、波分复用器(DWDM)、可调光衰减器(VOA)、光收发模块等。本项目所涉及的产品主要有无源波分复用器、光开
关、光隔离光环行、光纤光棚、可调光衰减器、光插分复用器、光波长转换器、掺铒波导放大器等。其基本原理分别如下:
波分复用器件(DWDM)是利用多层高低折射率相间薄膜滤波片对光波长的选择性来实现光的波分复用功能的(见图一)。光纤导入的入射光包含多个不同波长()的光波,各光波携带不同的信息,在单模光纤中互不干扰地传播,混合光波耦合进入波分解复用器,通过各自对应的薄膜滤波器,将不同波长的光波分解并送入不同的输出端口。该器件可制作4信道、8信道及16信道,信道间隔分别为400GHz,200GHz,100GHz和500GHz系统产品,具有性能优良、可靠性高、信道间隔度高、插损小等一系列优点,故迄今为止已广泛用于16信道以下的DWDM系统中。
光插分复用器(OADM)是DWDM网络系统中的关键器件之一。其通过光纤光棚与环行器有有效组合或多腔介质膜滤波片的波长选择性来实现波分复用系统中被选光信号的插分复用。一个端口入射的复合信号中的某一路信号可以通过OADM在另一端口下载,也可以在第三端口复用进入传输系统中。
光开关(OS)根据其工作原理,光开关可分为机械式光开关和非机械式光开关两大类。机
械式光开关通过光纤或光学元件移动,    使光路发生改变。其优点是:插入损耗小,隔离度高,不受偏振和波长的影响,但相对开关时间在ms数量级。非机械式光开关则依靠电光效应、磁光效应或光效应来改变波导折射率,使光路发生改变,其特点是:开关时间短,达到ns数量级甚至更低,且无抖动,体积小,便于光集成或光电集成。但相对于机械式光开关而言,插入损耗大,隔离度低。本项目所涉及的江开关包括机械式光开关(OMS)、微机电式光开关(MEMS)及基于SOA的电光式光开关,其中机械式光开关是通过移动或偏摆反射镜或棱镜来实现光通道的改变;基于SOA的波导式光开关是利用SOA中光信号在介质内传播时,在注入电流“开”与“关”两种状态下,分别呈现出高的损耗和增益,从而实现具有增益的光开关。该产品具有能实现零插入损耗工作、线路中忧小、开关时间短、低偏振甚至偏振无关工作、能与SOA相兼容、可实现多波长工作等优点。

本文发布于:2024-09-24 10:24:50,感谢您对本站的认可!

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