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光纖可調衰減器的工作原理是什么?
點擊次數:520 時間:2025-10-30
 光纖可調衰減器的核心工作原理是通過可控方式改變光信號的傳播狀態,使部分光能量被吸收、反射或散射,從而精準調節光功率衰減,且不改變光信號的偏振態和波長特性。

1. 機械式可調衰減器(主流類型)

  • 衰減片式:通過機械結構移動中性密度濾光片,改變濾光片在光路上的插入深度或面積,濾光片按比例吸收光能量,實現衰減調節。
  • 光纖彎曲式:利用光纖彎曲時的輻射損耗特性,通過機械裝置控制光纖彎曲半徑,彎曲程度越大,光信號泄漏越多,衰減量越大。
  • 微位移反射式:通過微調反射鏡或棱鏡的位置,改變光信號的反射路徑,使部分光無法耦合回輸出光纖,達到可控衰減目的。

2. 電子式可調衰減器(高精度場景)

  • 液晶式:利用液晶材料的電光效應,通過施加不同電壓改變液晶分子排列,進而調整其對光的吸收或偏振調制能力,實現電信號控制的衰減調節。
  • MEMS 技術式:基于微機電系統,通過靜電或電磁驅動微鏡偏轉,改變光的傳播方向,調節耦合到輸出光纖的光功率,響應速度快且調節精度高。
  • 磁光 / 電光調制式:利用磁光效應或電光效應,改變材料的光學特性(如折射率),使光信號在傳輸中產生可控損耗,實現衰減調節。

3. 共性工作邏輯

所有類型均遵循 “可控損耗” 核心邏輯:輸入光纖的光信號經準直后,與衰減元件相互作用,部分光能量被損耗,剩余光信號經聚焦后耦合至輸出光纖。通過調節衰減元件的狀態(如位置、特性),可精準控制損耗比例,實現 0 至最大衰減值之間的連續或步進調節,且全程保持光信號的基本傳輸特性穩定。
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