在光功率測(cè)量、光損耗測(cè)量等實(shí)驗(yàn)和測(cè)試場(chǎng)景中,高精度的光衰減器是必不可少的工具。例如,在校準(zhǔn)光功率計(jì)時(shí),需要使用已知精度的光衰減器來(lái)準(zhǔn)確地降低光源的功率,從而對(duì)光功率計(jì)進(jìn)行精確的標(biāo)定。如果光衰減器精度不夠,光功率計(jì)的校準(zhǔn)就會(huì)出現(xiàn)偏差,進(jìn)而影響后續(xù)所有使用該光功率計(jì)進(jìn)行的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。對(duì)于測(cè)量光纖的損耗系數(shù)等參數(shù),也需要高精度的光衰減器來(lái)控制實(shí)驗(yàn)中的光信號(hào)功率。通過(guò)精確地改變光信號(hào)功率,結(jié)合測(cè)量結(jié)果,可以更準(zhǔn)確地計(jì)算出光纖的損耗特性,這對(duì)于光纖的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都至關(guān)重要。許多光傳感器(如光電二極管)的靈敏度和測(cè)量范圍是有限的。光衰減器的精度能夠保證輸入光傳感器的光信號(hào)在傳感器的比較好工作區(qū)間。例如,在環(huán)境光強(qiáng)度測(cè)量傳感器中,如果光衰減器不能精確地控制光信號(hào),當(dāng)外界光強(qiáng)變化較大時(shí),傳感器可能會(huì)因?yàn)檩斎牍庑盘?hào)過(guò)強(qiáng)而飽和,或者因?yàn)楣庑盘?hào)過(guò)弱而無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量,從而影響測(cè)量的準(zhǔn)確性和可靠性。 對(duì)于固定光衰減器,同樣采用光功率測(cè)量的方法,測(cè)量輸入、輸出光功率并計(jì)算實(shí)際衰減器進(jìn)行對(duì)比。成都可變光衰減器廠家現(xiàn)貨
光衰減器技術(shù)的發(fā)展對(duì)光通信系統(tǒng)成本的影響是多維度的,既包括直接的成本節(jié)約,也涉及長(zhǎng)期運(yùn)維效率和系統(tǒng)性能優(yōu)化帶來(lái)的間接經(jīng)濟(jì)效益。以下是具體分析:一、直接成本降低材料與制造工藝優(yōu)化集成化設(shè)計(jì):現(xiàn)代光衰減器(如MEMSVOA和EVOA)通過(guò)芯片化集成(如硅光技術(shù)),減少了傳統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和材料用量,降低了單位生產(chǎn)成本。例如,集成式EVOA的封裝成本較傳統(tǒng)機(jī)械衰減器下降30%以上1127。規(guī)模化效應(yīng):隨著5G和數(shù)據(jù)中心需求激增,光衰減器生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,單位成本***下降。例如,25G以上光模塊中集成的衰減器芯片成本占比從早期的15%降至10%以下2739。國(guó)產(chǎn)化替代加速中國(guó)企業(yè)在10G/25G光芯片(含衰減器功能)領(lǐng)域的突破,降低了進(jìn)口依賴。2021年國(guó)產(chǎn)25G光芯片市占率已達(dá)20%,價(jià)格較進(jìn)口產(chǎn)品低20%-30%2739。國(guó)內(nèi)廠商如光迅科技、源杰科技通過(guò)IDM模式(設(shè)計(jì)-制造一體化)進(jìn)一步壓縮供應(yīng)鏈成本39。 廈門(mén)Agilent光衰減器N7762A在光模塊的接收光口和接收部分之間增加基于電光或聲光材料的可調(diào)光衰減器。
硅光EVOA支持通過(guò)LAN/USB接口遠(yuǎn)程編程,無(wú)需人工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)。例如是德科技N77XXC系列內(nèi)置功率監(jiān)控,可自動(dòng)補(bǔ)償輸入波動(dòng),穩(wěn)定性達(dá)±。結(jié)合AI算法預(yù)測(cè)鏈路衰減需求,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)功率優(yōu)化(如數(shù)據(jù)中心光互連場(chǎng)景)1625。功能擴(kuò)展集成光功率計(jì)和反饋電路,支持閉環(huán)控制。例如N7752C通過(guò)模擬電壓輸出實(shí)現(xiàn)探針自動(dòng)對(duì)準(zhǔn),提升測(cè)試效率1。可編程衰減步進(jìn)與外部觸發(fā)同步,適配復(fù)雜測(cè)試場(chǎng)景(如)130。四、成本與供應(yīng)鏈優(yōu)化量產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)硅材料成本*為磷化銦的1/10,且CMOS工藝規(guī)模化生產(chǎn)降低單件成本。國(guó)產(chǎn)硅光產(chǎn)業(yè)鏈(如源杰科技)進(jìn)一步壓縮進(jìn)口依賴1725。維護(hù)成本降低:無(wú)機(jī)械磨損設(shè)計(jì)使壽命超10萬(wàn)小時(shí),故障率較機(jī)械式下降90%130。能效提升硅光衰減器功耗<1W(熱光式約3W),在5G前傳等場(chǎng)景中***降低系統(tǒng)總能耗1625。
應(yīng)用場(chǎng)景:網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu):通過(guò)動(dòng)態(tài)控制信號(hào)電平,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)并提高性能,如補(bǔ)償信號(hào)損失、減輕信號(hào)失真并優(yōu)化信噪比,從而提高信號(hào)質(zhì)量、延長(zhǎng)傳輸距離并提高整體網(wǎng)絡(luò)可靠性。總結(jié)固定衰減器因其簡(jiǎn)單可靠、成本低,在需要固定衰減水平的場(chǎng)景中應(yīng)用***;可變衰減器(VOA)則因其靈活性和多功能性,在需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整光信號(hào)強(qiáng)度的場(chǎng)景中不可或缺。。實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和實(shí)驗(yàn):在需要調(diào)整信號(hào)強(qiáng)度以測(cè)試光學(xué)設(shè)備在不同信號(hào)強(qiáng)度下的性能的實(shí)驗(yàn)裝置中非常有價(jià)值。儀器校準(zhǔn):用于校準(zhǔn)光功率計(jì)和其他類似設(shè)備,確保其準(zhǔn)確性和有效性。光信號(hào)測(cè)試與驗(yàn)證:在光纖通信系統(tǒng)安裝和維護(hù)過(guò)程中,模擬不同的光信號(hào)強(qiáng)度,以便測(cè)試和驗(yàn)證系統(tǒng)的性能和可靠性在衰減前后或在接收器處使用功率計(jì)調(diào)整接收器功率時(shí)更方便。
自動(dòng)化與遠(yuǎn)程控制電可調(diào)衰減器(EVOA)支持網(wǎng)管遠(yuǎn)程配置,替代傳統(tǒng)人工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié),單次維護(hù)時(shí)間從30分鐘縮短至5分鐘,人力成本降低70%118。自校準(zhǔn)功能(如Agilent8156A)減少設(shè)備校準(zhǔn)頻次,年維護(hù)費(fèi)用下降約40%18。故障率與壽命優(yōu)化無(wú)移動(dòng)部件的液晶或MEMS衰減器壽命超10萬(wàn)小時(shí),較機(jī)械式衰減器提升10倍,減少更換頻率和備件庫(kù)存成本1133。高穩(wěn)定性設(shè)計(jì)(如±)降低因功率波動(dòng)導(dǎo)致的系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn),間接減少運(yùn)維支出118。三、系統(tǒng)級(jí)成本優(yōu)化能效提升低功耗EVOA(如熱光式功耗<1W)在5G前傳和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中,單設(shè)備年耗電減少50%以上,***降低TCO(總擁有成本)1833。動(dòng)態(tài)功率均衡功能優(yōu)化EDFA(摻鉺光纖放大器)的能耗,延長(zhǎng)其使用壽命1。空間與集成優(yōu)勢(shì)芯片級(jí)衰減器(如硅光集成模塊)體積縮小80%,支持高密度光模塊部署,減少機(jī)房空間占用和散熱成本2739。多通道陣列衰減器(如4通道EVOA)可替代多個(gè)**器件,降低硬件采購(gòu)成本18。 光衰減器本體,查看有無(wú)明顯的損傷、變形、裂縫等物理?yè)p壞跡象,以及表面是否清潔,有無(wú)灰塵附著。可調(diào)光衰減器哪個(gè)好
微控制器根據(jù)測(cè)算出的當(dāng)前接收光功率與設(shè)定閾值的大小關(guān)系,自動(dòng)調(diào)節(jié)可調(diào)光衰減器的衰減值。成都可變光衰減器廠家現(xiàn)貨
光衰減器的發(fā)展歷史經(jīng)歷了多個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)突破,從早期的機(jī)械式結(jié)構(gòu)到現(xiàn)代智能化、高精度的設(shè)計(jì),其演進(jìn)與光通信技術(shù)的進(jìn)步緊密相關(guān)。以下是主要的技術(shù)里程碑和突破:1.機(jī)械式光衰減器的誕生(20世紀(jì)中期)原理與結(jié)構(gòu):**早的衰減器采用機(jī)械擋光原理,通過(guò)物理移動(dòng)擋光片或旋轉(zhuǎn)錐形元件改變光路中的衰減量,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單但精度較低1728。局限性:依賴人工調(diào)節(jié),響應(yīng)速度慢,且易受機(jī)械磨損影響穩(wěn)定性17。2.可調(diào)光衰減器(VOA)的出現(xiàn)(1980-1990年代)驅(qū)動(dòng)需求:隨著DWDM(密集波分復(fù)用)和EDFA(摻鉺光纖放大器)的普及,需動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)信道功率均衡,推動(dòng)VOA技術(shù)發(fā)展。類型多樣化:機(jī)械式VOA:改進(jìn)為精密螺桿調(diào)節(jié),但仍需現(xiàn)場(chǎng)操作17。磁光式VOA:利用磁致旋光效應(yīng),實(shí)現(xiàn)高精度衰減,但成本較高。液晶VOA:通過(guò)電場(chǎng)改變液晶分子取向調(diào)節(jié)透光率,響應(yīng)速度快,適合高速系統(tǒng)28。 成都可變光衰減器廠家現(xiàn)貨