FBG技术的应用
光纤布拉格光栅(FBG)利用光纤纤心折射率的周期性变化满足特定的干涉条件时,相应的波长产生全反射,而其余波长会则*。这个滤波结果相当于一个负滤光片(Notch filter)。而目前采用紫外光源写入,诱导纤心产生折射率产生周期性变化的办法可以使反射光的反射率达到接近百分.之百,滤光片截止,并且有着很好的通道隔离能力。
要想使滤波技术能够应用于通信系统,必须要使这一技术应用于多通道中,而FBG应用于多通道时就产生了一定的困难,如果简单的使用光纤布拉格光栅结构的级联形成合波、分波就需要大量的FBG级联在一起(如实现N个通道的分波就需要N*(N-1)个FBG)。即使使用类似于TFF器件优化结构的方案可以使FBG的用量减少将近一半,其用量也是相当可观的。随着紫外写入技术的成熟和高度自动化使得写入成本降低和合格率得到大为提升的情况下这一技术的应用前景也是很乐观的。而另外一种配合环形器的组装模式可以大大减少FBG的用量,N个通道的模组只需要N个FBG和(N-1)个环形器,环形器的引入使FBG的用量大大减少,但是需要引入费用比较高的环形器来配合使用。
红外截止滤光片的作用和特点
通过在成像系统中加入红外截止滤光片,阻挡该部分干扰成像质量的红外光,可以使所成影像更加符合人眼的适宜感觉。
与光学低通滤波器有所不同的是,光学低通滤波器主要应用于数码相机、数码摄像机和视频监空摄像头中,目的是为消除红外光的伪色现象,通过空间滤波去掉莫尔条纹;而红外截止滤光片则主要应用于可拍照手机、电脑内置摄像头、汽车摄像头的镜头系统,这些下游产品目前对于图像的成像质量要求不高,不需要考虑空间滤波,滤光片,而关注的是光波滤波,干涉滤光片 窄带,即红外光抑制。
红外光抑制是图像传感器必需的功能之一,这是因为CCD、CMOS对光的感应和人眼不同,人眼只能看到380-780的可见光,而CCD、CMOS则可以感应红外光和紫外光,尤其对红外光十分敏感,所以必须要将红外光加以抑制,并保持可见光的高透过,使CCD/COMS对光的感应接近于人的眼睛,从而使拍摄的图像也符合眼睛的感应。由此可见,红外截止滤光片对于上述这些下游产品是不可或缺的,它的市场前景和市场容量也同这些下游产品密切相关。