光学隔离器的工作原理
半导体激光器和光学放大器对来自连接器,保险丝,过滤器等的反射光非常敏感,并导致性能恶化。因此,有必要用光学隔离器阻止反射的光。光叠剂是一种轻型无源装置,仅允许光线向一个方向传递并挡住相反方向的光线。光纤回声反射的光可以通过光散色器很好地隔离,并且隔离代表光学隔离器隔离(块)回波的能力。光学隔离器是一种非常有用的设备,通常在光学路径中使用,以避免对光源,泵源和其他发光设备的干扰和损坏。包括独立于极化的内部光学隔离器和极化依赖性微型化光学隔离器。
光电隔离器是一种被动的光学设备,仅允许单向光线通过,其工作原理基于法拉第旋转的非近代性。
光纤回声反射的光可以通过光学隔离器很好地隔离。光学隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。光学隔离器的特征是:低正插入损失,高反向隔离和高回报损失。
光散剂是一种被动设备,可允许光线向一个方向传递并防止其沿相反方向传递。效果是限制光的方向,以便只能向一个方向传输光,并且光纤回声反射的光可以通过光学隔离器良好隔离来控制,从而提高光传输效率。
光学隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。 Faraday效应在1845年首次观察到,在磁场的作用下,材料在光旋转极化的方向(也称为磁旋转效应)下没有光旋转。沿磁场方向传输的偏振光与极化方向旋转角θ和磁场强度B和材料长度L的乘积成正比。光学隔离器的作品如图1所示。
为了使正向入射信号光通过偏振器成为线性偏振光,法拉第旋转磁化介质和外部磁场以及信号光的偏振方向旋转45度,并且只需将偏振器带入45位将分析仪带入45位。对于反向光,当介质旋转时,分析仪的线性极化光旋转45度,因此反向光的极化方向与偏振器的方向正交,完全阻止了反射光的传播。
1μM〜2μM波长范围内的Faraday磁化介质通常使用低光的Yttrium Iron Garnet(YIG)单晶的光损失。光学隔离器的新辫子输入和输出具有很好的性能,最小插入损失约为0.5dB,隔离为35〜60dB,最高为70dB。
光学隔离器:技术创新和成本效益的融合
