850nm多模光纤延迟线:一文带你了解是什么?详解梓冠产品在雷达信号处理、通信系统优化、医学影像诊断、航空与交通管理等领域的实际应用
发布时间:2026-02-03

850nm多模光纤延迟线:一文带你了解是什么?详解梓冠产品在雷达信号处理、通信系统优化、医学影像诊断、航空与交通管理等领域的实际应用

  850nm多模光纤延迟线,在光通信与信号处理领域,凭借其精确的延迟控制、灵活的配置选项以及卓越的性能稳定性,成为众多高科技领域不可或缺的“时间魔术师”。四川梓冠光电将从产品概述、工作原理、特点参数以及在雷达信号处理、通信系统优化、医学影像诊断、航空与交通管理等领域的详细应用进行全面解析。

850nm多模光纤延迟线

  一、850nm多模光纤延迟线的产品概述

  四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线,是一款专为光通信与信号处理系统设计的高精度延迟设备。该产品利用多模光纤在850nm波长下的传输特性,通过精确控制光纤长度来实现对光信号或电信号的时间延迟。其广泛应用于需要精确时间控制的场合,如雷达信号处理、通信系统同步、医学影像采集与处理、航空与交通管理等。

  二、850nm多模光纤延迟线的工作原理

  多模光纤延迟线的工作原理基于光在光纤中的传播速度与光纤长度的直接关系。当光信号或电信号(通过调制转换为光信号)输入到多模光纤中时,信号会以一定的速度(v)在光纤中传播,该速度略低于光在真空中的速度(c),且受光纤折射率(n)的影响,即

速度

  延迟时间(t)与光纤长度(L)和信号在光纤中的传播速度(v)之间的关系可由以下公式表示:

延迟时间

  通过精确控制光纤长度L,可以实现所需的时间延迟t。四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线提供了多种延迟范围和光纤类型选择,以满足不同应用场景的需求。

  三、850nm多模光纤延迟线的特点与参数

  1、参数规格

      参数
指标
    工作波长(nm)
1260-1650,1310-1550,可定制 850,980,1060
    校准波长(nm)
1310-1550
    延迟范围
0~100ps
0~330ps
0~700 ps
0~1500ps
    分辨率
1fs
    插入耗损
典型0.8dB,最大1.2dB (0-1500PS耗损≤1.4db)
    插入损耗变化
±0.25dB 对应0-100PS模块
±0.35 dB 对应0-330PS模块
±0.55 dB 对应0-700PS模块
±1.5 dB 对应0-1500PS模块
    回波损耗
> 55 dB
    消光比
>18 dB
    传输光功率
光功率典型 500mW/可定制5W/10W/15W/20W/30W
    工作温度
0-~50℃
    储存温度
-40~65℃
    光纤类型
Conning SMF-28,or Fujikura PM Panda fiber
    尺寸(L x W x H)
72.53 x32x 35.5mm   for 100ps model
105x32x 35.5mm     for 330ps model
167.54x32x 35.5mm  for 700ps model
169x 46x 35.5mm    for 1500ps model

  2、特点

  ①高精度延迟控制:提供多种延迟范围选择,如10ps33ps70ps150ps等,甚至可根据客户需求定制其他延迟值。

  ②灵活的光纤类型:支持SMF(单模光纤)900umMMF(多模光纤)50/125/900umMMF 62.5/125/900um以及PM Panda等多种光纤类型,适应不同传输需求。

  ③多样化的连接头选项:提供FC/APCFC/PCSC/APCSC/PCST/PCLC/APCLC/PC等多种连接头选择,便于与现有系统集成。

  ④易于集成与扩展:模块化设计,便于集成到现有系统中,同时支持多路延迟线的并行使用,实现更复杂的延迟控制。

  ⑤高稳定性与可靠性:采用优质光纤材料和精密制造工艺,确保长时间运行下的稳定性和可靠性。

  四、850nm多模光纤延迟线的应用领域

  1、雷达信号处理

  在雷达信号处理系统中,精确的时间延迟控制对于目标定位、速度测量以及成像质量至关重要。四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线可用于实现雷达脉冲信号的精确延迟,从而提高雷达系统的分辨率和抗干扰能力。

  优势:

  提高目标定位精度。

  增强雷达系统的抗干扰能力。

  实现高分辨率雷达成像。

  使用案例:某雷达研发团队采用四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线,实现了对雷达脉冲信号的精确延迟控制,显著提高了雷达系统的目标定位精度和成像质量。

  2、通信系统优化

  在通信系统中,时间延迟的控制对于信号同步、码间干扰抑制以及多路信号复用等方面具有重要作用。四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线可用于实现通信信号的精确延迟,从而优化通信系统的性能。

  优势:

  实现信号同步,提高通信质量。

  抑制码间干扰,提高信号传输效率。

  支持多路信号复用,增加系统容量。

  使用案例:某通信设备制造商采用四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线,对其通信系统进行了优化,实现了信号的高精度同步和码间干扰的有效抑制,显著提高了通信系统的传输效率和稳定性。

典型延迟谱线 典型延迟谱线2

  3、医学影像诊断

  在医学影像诊断领域,如光学相干断层扫描(OCT)等,精确的时间延迟控制对于图像采集的准确性和清晰度至关重要。四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线可用于实现OCT系统中光信号的精确延迟,从而提高图像的分辨率和对比度。

  优势:

  提高图像分辨率和对比度。

  实现更精确的病灶定位和诊断。

  支持实时成像,提高诊断效率。

  使用案例:某医学影像设备制造商采用四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线,对其OCT系统进行了升级,实现了光信号的高精度延迟控制,显著提高了图像的分辨率和对比度,为医生提供了更准确的诊断依据。

  4、航空与交通管理

  在航空与交通管理领域,精确的时间延迟控制对于飞行器导航、交通信号同步以及碰撞避免等方面具有重要作用。四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线可用于实现航空和交通管理系统中信号的精确延迟,从而提高系统的安全性和效率。

  优势:

  提高飞行器导航精度。

  实现交通信号的精确同步。

  支持碰撞避免系统的实时响应。

  使用案例:某航空交通管理机构采用四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线,对其航空和交通管理系统进行了优化,实现了信号的高精度延迟控制,显著提高了系统的安全性和效率,减少了飞行器和地面车辆的碰撞风险。

  五、结语

  四川梓冠光电的850nm多模光纤延迟线凭借其高精度延迟控制、灵活的光纤类型与连接头选项以及卓越的性能稳定性,在雷达信号处理、通信系统优化、医学影像诊断、航空与交通管理等多个高科技领域展现出广泛的应用前景。未来,随着光通信与信号处理技术的不断发展,850nm多模光纤延迟线将成为推动相关领域技术进步和产业升级的关键组件之一。四川梓冠光电将继续致力于光纤延迟技术的研发与创新,为全球客户提供更优质、更高效的光纤延迟解决方案。

  拓展阅读:

  850nm多模光纤延迟线:优缺点及应用范围解析

  光纤延迟线系列产品

  产品页:

  850nm多模光纤延迟线

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