DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): è la capacità di combinare un gruppo di lunghezze d'onda ottiche con una singola fibra ottica per la trasmissione. Si tratta di una tecnologia laser utilizzata per aumentare la larghezza di banda sulle reti dorsali in fibra ottica esistenti. Più precisamente, la tecnologia consiste nel multiplexare la stretta spaziatura spettrale di un singolo portante in fibra in una fibra specificata al fine di utilizzare le prestazioni di trasmissione ottenibili (ad esempio, per ottenere il grado minimo di dispersione o attenuazione). In questo modo, a parità di capacità di trasmissione delle informazioni, è possibile ridurre il numero totale di fibre ottiche necessarie.
Come forza trainante fondamentale nel campo della produzione industriale, la tecnologia laser stessa è in costante progresso. In sintesi, i laser si stanno sviluppando nelle quattro direzioni principali di "più veloce, più alto, migliore e più breve".
Quando si utilizza il laser come onda portante per la comunicazione o strumenti per l'elaborazione, il trattamento medico, il rilevamento e il rilevamento, di solito è necessario gestire lo stato di polarizzazione del laser. Se il sistema deve mantenere un certo stato di polarizzazione speciale del laser, nel caso di spazio non libero, la fibra a mantenimento della polarizzazione o la fibra a conservazione circolare sarà una soluzione pratica per mantenere lo stato di polarizzazione del laser in un canale chiuso modalità.
Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda (WDM) da 980/1550 nm è un componente chiave dei laser e degli amplificatori in fibra drogata con erbio. 980/1550nm WDM è per lo più realizzato in fibra monomodale (SMF) e realizzato con il metodo di tapering della fusione di avvolgimento. Con lo sviluppo della tecnologia di comunicazione e rilevamento in fibra ottica e il successo dello sviluppo di fibre di mantenimento della polarizzazione, circolatori e isolatori PMF, sempre più sistemi utilizzano PMF e dispositivi di mantenimento della polarizzazione per impacchettare le caratteristiche di polarizzazione della trasmissione ottica nel sottosistema.
Laser ad alta potenza operanti a 1 μm di lunghezza d'onda, tra cui laser in fibra, laser a stato solido pompato a diodi (DPSS) e laser a diodi diretti, sono sempre più distribuiti in linee di produzione altamente automatizzate. Consentono un'ampia gamma di applicazioni di lavorazione dei materiali come saldatura, taglio, brasatura, rivestimento, trattamento superficiale, riscaldamento di materiali sfusi, riscaldamento altamente localizzato e produzione additiva. È possibile ottenere progetti laser ottimali con la corretta selezione di laser a semiconduttore, ottica specializzata e soluzioni di gestione termica.
La fibra ottica trasmette i segnali attraverso una guida luminosa, non conduttiva e non teme i fulmini, quindi non è necessario utilizzare la protezione di messa a terra. Secondo la modalità di trasmissione della luce nella fibra ottica, la dividiamo in fibra ottica multimodale e fibra ottica monomodale.
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