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Quels sont les types d'atténuateurs ? Cette section décrit les paramètres liés à l'atténuateur

Aug 08, 2023

Atténuateurest une sorte de composant électronique, les amis professionnels de l'électronique devraient avoir entendu parler d'atténuateur. Afin d'améliorer la compréhension de chacun de l'atténuateur, ce qui suit sera la classification de l'atténuateur, ainsi que les paramètres pertinents de l'atténuateur sont introduits.

Classement des atténuateurs

1. atténuateur de lumière de déplacement

Lorsque deux sections de fibre optique sont connectées, une précision d'alignement assez élevée doit être obtenue pour que le signal optique puisse être transmis avec moins de perte. Inversement, si la précision d'alignement de la fibre optique est ajustée correctement, l'atténuation peut être contrôlée. atténuateur de lumière de type déplacement est basé sur ce principe, faire intentionnellement la fibre optique dans la crosse, une certaine dislocation. Faire une certaine perte d'énergie lumineuse, afin d'atteindre l'objectif de contrôler la quantité d'atténuation, l'atténuateur de lumière de type déplacement est divisé en deux types : atténuateur de lumière de type déplacement transversal, atténuateur de lumière de type déplacement axial.

L'atténuateur optique à déplacement latéral est une méthode plus traditionnelle, car les paramètres de déplacement latéral sont de l'ordre de grandeur au niveau du micron, il n'est donc généralement pas nécessaire de fabriquer un atténuateur variable, utilisé uniquement dans la production d'atténuateur fixe, et le soudage ou le collage méthode, jusqu'à présent, il y a encore un grand marché, son avantage est que la perte de retour est élevée. Il est généralement supérieur à 60 dB. l'atténuateur de lumière de type à déplacement axial peut réaliser l'objectif de l'atténuateur tant que les deux fibres optiques sont séparées d'une certaine distance par une méthode mécanique dans la conception du processus. Ce principe est principalement utilisé dans la production d'atténuateur de lumière fixe et de certains petits atténuateurs de lumière variables.

2. lumière de type film atténuateur

L'atténuateur est fabriqué en utilisant le principe selon lequel l'intensité de la lumière réfléchie sur la surface d'un film métallique est liée à l'épaisseur du film. Si l'épaisseur du film métallique sur le substrat de verre est fixe, l'atténuateur de lumière fixe est réalisé. Si une série de substrat de verre de cire mince en métal de disque avec une épaisseur différente est insérée obliquement dans la fibre optique, de sorte que le chemin optique est inséré dans le film métallique d'épaisseur différente, vous pouvez modifier l'intensité de la lumière réfléchie, vous pouvez obtenir différents atténuateur, composé d'un atténuateur variable.

atténuateur de lumière 3.attenuator

atténuateur atténuateur fixe directement l'atténuateur avec des caractéristiques d'absorption sur la face d'extrémité de la fibre optique ou du chemin optique, pour atteindre l'objectif d'atténuer les signaux optiques, cette méthode peut non seulement être utilisée pour fabriquer un atténuateur optique fixe, mais peut également être utilisée pour fabriquer atténuateur optique variable.

 

Attenuator Dimension

Paramètres liés à l'atténuateur

1) Atténuation : utilisé pour décrire la quantité de réduction du signal d'une extrémité à l'autre pendant la transmission. Peut être exprimé en multiples ou en décibels.

2) VSWR : égal au rapport de l'impédance caractéristique à l'impédance de charge connectée à l'extrémité de sortie de la ligne de transmission.

3) Puissance moyenne maximale : lorsque la borne de sortie de l'atténuateur est connectée avec une impédance caractéristique, la puissance maximale peut être ajoutée à la borne d'entrée de l'atténuateur pendant une longue période à la température de fonctionnement maximale spécifiée. Lorsque la température de fonctionnement tombe à 20 ? C. Lorsque la puissance d'entrée est réduite à 10 mW, les autres indicateurs de l'atténuateur ne doivent pas changer.

4) Coefficient de puissance de la perte d'insertion : lorsque la puissance d'entrée est de 10 mW à la puissance nominale, la valeur de changement de la perte d'insertion (dB).

5) La puissance de crête maximale : lorsque la borne de sortie de l'atténuateur est connectée à l'impédance caractéristique, la puissance de crête maximale de 5 ms de largeur d'impulsion est ajoutée à la borne d'entrée de l'atténuateur à la température de fonctionnement maximale spécifiée et dans le délai spécifié. Lorsque la température de fonctionnement tombe à 20 ? C. Lorsque la puissance d'entrée est réduite à 10 mW, les autres indicateurs de l'atténuateur ne doivent pas changer.

6) Coefficient de température : la variation maximale de la perte d'insertion sur la plage de température de fonctionnement maximale, en dB/? C signifie.

7) Chocs et vibrations : l'atténuateur doit supporter des tests de chocs et de vibrations dans trois directions.

8) Réponse en fréquence de perte d'insertion : à 20 ? C, le changement de valeur de perte dans toute la gamme de fréquences (dB).

9) Limite supérieure de température de fonctionnement : la température la plus élevée lorsque l'atténuateur fonctionne à la puissance d'entrée maximale (? C).

10) Ecart de perte d'insertion nominale : à 20 ? C, écart entre la perte d'insertion et la valeur nominale mesurée à une puissance d'entrée de 10 mW.

11) Durée de vie commune : temps normaux de connexion/déconnexion ; Toutes les spécifications électriques et mécaniques doivent répondre aux exigences des spécifications dans la durée de vie spécifiée.

12) Distorsion d'intermodulation : la distorsion d'intermodulation consiste en des signaux parasites et est due à des facteurs non linéaires dans l'appareil. La distorsion d'intermodulation du troisième ordre est particulièrement préoccupante, car les produits d'intermodulation du troisième ordre sont les plus grands et ne peuvent pas être filtrés. La méthode de test du niveau d'intermodulation du troisième ordre consiste à injecter deux signaux purs d'amplitude égale (f1 et f2) dans l'appareil testé. L'intermodulation de troisième ordre apparaîtra à 2f1-f2 et 2f2-f1 du spectre de sortie. Les produits d'intermodulation de troisième ordre sont définis par leur taille par rapport à f1 ou f2 et sont représentés par -dBc.(www.cenrf.net)

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