
Эти ответвления достаточно плавные, так что только незначительная
часть энергии падающая из любого порта, расположенного слева, отражается
назад в любой из портов, расположенных справа. По этой причине указанные
устройства часто называют направленными разветвителями.
Используя эту технологию, можно сделать ряд разветвителей, основан-
ных на том, что уровень мощности, перешедшей из одного волокна в другое,
может быть изменен путем изменения следующих параметров: Z— длины
области связи, через которую осуществляется взаимодействие двух полей; а
- радиуса сердцевины в области связи; а - разности радиусов сердцевин в
области связи. Созданные на базе этой концепции различные типы раз-
ветвителей будут описаны ниже.
Моды низкого порядка продолжают существовать в исходном волокне
до тех пор, пока угол падения остается больше критического угла. На выходе
оболочечные моды конвертируются обратно в моды сердцевины. При этом
коэффициент раветвления определяется длиной разветвителя (в нашем слу-
чае — Z, см. рис. 3.6) и толщиной оболочки.
Типичный вариант разветвления мощности в этом случае может быть
50:50, когда одна половина мощности идет на один выходной порт, а другая -
на другой. При первом (грубом) варианте анализа выходной мощности
разветвителя дает следующее. Допустим, что уровень мощности входного
сигнала равен —10 дБм, тогда на каждом из выходов мы, казалось бы, долж-
ны получить уровень —13 дБм, что выглядит логично. Однако мы забыли
про вносимые потери. Это те внутренние потери, которые вносит сам раз-
ветвитель за счет рассеивания мощности внутри него самого. Типичное зна-
чение таких потерь — 0,7 дБ. Следовательно, уровень мощности на выходах
разветвителя составит —13,7 дБм. Этот тип разветвителя мощности является
частью основного класса разветвителей, базирующихся на концепции сплав-
ного разветвителя с биконическими отводами, описанного выше. Многие
типы разветвителей могут быть сделаны на основе такого разветвителя, как
разветвитель мощности, показанный на рис. 3.7: комбайнеры, Y-переходы,