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文档简介

PLC型多模光功率分配器的设计与制作的综述报告PLC型多模光功率分配器的设计与制作的综述报告概述光功率分配器是一种能够将光信号分配到多个输出端口的器件,同时满足不同信号的分配需求。基于PLC技术的多模光功率分配器具有低损耗、节约空间、可靠性高等优点,成为了当前分布式传感网络(WSN)和有源光网络(AON)中使用光纤传输的必要器件。本文主要介绍PLC型多模光功率分配器的设计、制作及其性能。设计原理PLC型多模光功率分配器的主要原理是利用PLC技术实现对光信号的分配控制,将输入端口上的光信号通过耦合器分到两个或多个反向光学波导通道后再合并到多个输出通道。PLC波导通道既满足光波在自由空间内传输的能力,又满足在小空间内高效耦合的能力,其优越的传输性能被广泛运用于光分配器、调制器、滤波器、传感器等器件的设计中。设计过程PLC型多模光功率分配器的设计过程共包括以下几个步骤:1.光功率分配器的需求分析:根据所需传输光信号的波长、带宽、功率等参数对以往的光分配器进行篇选比较,确定适合自己项目的光功率分配器。2.设计方案考虑:在根据上述选择确定需求后,需直接对其进行相应设计,选择合适的材料和组件。3.设计软件仿真:采用常用的光学仿真软件进行单件元件的设计仿真。4.仿真结果的分析:在对方案进行依据仿真软件仿真后,需要对仿真结果进行分析,不断优化方案,提高器件的性能。5.性能测试:在利用仿真软件进行仿真后,可以直接对样品进行实际性能测试,对样品进行加工组装,优化方案,使其满足所需求。制作工艺PLC型多模光功率分配器的制作过程主要包括以下几个步骤:1.光学贴合制作:将半导体波导放置在适当的基底上,并将两者粘合在一起,从而实现光学分配。2.掩模制作:在基底上铝箔加缩后,其上难以加工的部分通过进行曝光、显影等工艺得以加工完成,得到一个完整的掩模。3.硅片加工:将掩模放在硅片上进行多次刻蚀和更换掩模的操作,最终得到器件的硅片。4.元器件粘贴:将之前加工完成的单元器件,经过清洗等操作后,按照设计要求进行部件之间的粘贴组合。5.固化和极化:经过回流焊、去离子水进行清洗等操作后,将器件进行极化和固化,得到最终的器件。性能分析PLC型多模光功分配器的性能与其多个指标相关,下面介绍几个重要的性能指标:1.分贝损耗(dBLoss):光功分配器在信号传输过程中,信号在传输过程中耗损的大小,一般单位是分贝。2.带宽(Bandwidth):指的是光功分配器在正常传输下,可以有效的传输信号的范围。3.平衡(Balance):指多个输出端口输出的信号强度之间的平衡指数,越小代表平衡性能越好。4.相位差(Phasedifference):是多个输出通道之间输出信号的相位差,被认为是光功分配器的重要性指数之一,只有相位差很小时才能够保证光信号在多通道输出中之间的同步性。结论本文针对PLC型多模光功率分配器的设计、制作和性能进行了综合的介绍和分析。采用基于PLC波导通道的多模光功率分配器技术,具有低损耗、节约空间、可靠性高等优点

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