中文名 | 波導(dǎo)開關(guān) | 外文名 | waveguide switch |
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解????釋 | 可按需要阻止或分配電磁波的器件 | 性????質(zhì) | 開關(guān) |
隨著微波技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)等微波裝備的工作頻帶越來越寬、功率越來越大、靈敏度越來越高且集成度逐步提升,這對(duì)波導(dǎo)開關(guān)的頻帶、功率容量、隔離度、小型化提出了更高的要求。因此,開展寬頻帶、高功率、高隔離、小型化波導(dǎo)開關(guān)的研究對(duì)雷達(dá)和通信系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義。
通常機(jī)電波導(dǎo)開關(guān)為旋轉(zhuǎn)式開關(guān),在結(jié)構(gòu)上由驅(qū)動(dòng)電機(jī)和微波系統(tǒng)兩部分構(gòu)成。微波系統(tǒng)由微波轉(zhuǎn)子和微波定子組成,其中微波轉(zhuǎn)子內(nèi)部設(shè)有彎曲微波通道,微波定子的周邊設(shè)有波導(dǎo)窗。微波轉(zhuǎn)子通過軸承安裝在微波定子中。微波轉(zhuǎn)子和微波定子間存在一定間隙,在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下可在其中往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)。如果彎曲通道和某兩個(gè)波導(dǎo)窗相連則這兩波導(dǎo)窗處于導(dǎo)通狀態(tài),否則處于截止?fàn)顟B(tài)。波導(dǎo)開關(guān)微波系統(tǒng)截面圖如圖1所示。
可以看到產(chǎn)品具有小尺寸、寬頻帶、低駐波、小插損、高隔離的特點(diǎn)。
參數(shù):
工作頻率 12.4GHz~17.0GHz。
駐波 ≤1.10 。
插入損耗 ≤0.1d B 。
隔離度 ≥60d B 。
長(zhǎng)×寬 ≤38mm×38mm 。
射頻接口 BJ140矩形波導(dǎo)。
CNIRAD/SA雷達(dá)是由中美合資研制的新一代多普勒天氣雷達(dá),前身是美國(guó)的WSR88d,目前國(guó)內(nèi)已陸續(xù)布設(shè)了近80部且出口到部分國(guó)家,取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),雷達(dá)波導(dǎo)開關(guān)報(bào)警是比較頻發(fā)的故障,影響了雷達(dá)的可用性。由于雷達(dá)使用的進(jìn)口波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān),且其報(bào)警是受多方面的因素決定,目前國(guó)內(nèi)難以找到相關(guān)使用維修方面的資料。
波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)按工作方式可分為:機(jī)電式開關(guān)和鐵氧體開關(guān)兩大類。機(jī)電式開關(guān)是利用數(shù)字電機(jī)帶動(dòng)閥門或轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)從而達(dá)到對(duì)微波信號(hào)的關(guān)斷和通道切換。鐵氧體開關(guān)是利用具有鐵磁特性的微波鐵氧體材料結(jié)合激勵(lì)電路制作的可電控的微波鐵氧體器件。相比機(jī)電式開關(guān),該產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)換速度快,移相精度高,工作狀態(tài)穩(wěn)定等特點(diǎn)。由于CNIRAD/SA雷達(dá)是具有24小時(shí)連續(xù)工作的多譜勒新一代天氣雷達(dá),鐵氧體波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)就成了首選。
1、CNIRAD/SA天氣雷達(dá)射頻信號(hào)通道流程
CNIRAD/SA天氣雷達(dá)發(fā)射機(jī)從速調(diào)管高頻放大后生成了大功率射頻信號(hào),經(jīng)通道到達(dá)發(fā)射機(jī)柜外后,首先通過禍合器、到達(dá)諧波濾波器,再經(jīng)過環(huán)流器,輸出到頻譜濾波器、方向禍合器IDC2。然后由IDC2把射頻能量送到波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān),在RDASC主控程序的控制下,波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)內(nèi)的大功率射頻能量,經(jīng)過波導(dǎo)送至天線/天線座,然后經(jīng)TR/環(huán)流器、方位和俯仰關(guān)節(jié)方向禍合器(雙向)送到天線饋源被發(fā)射出去。在正常發(fā)射電磁能量時(shí),能量應(yīng)該指向天線,而雷達(dá)待機(jī)狀態(tài)或雷達(dá)進(jìn)人標(biāo)定狀態(tài)時(shí)能量須打向假負(fù)載。
在正常工作情況下,大功率射頻能量由發(fā)射機(jī)方向過來,經(jīng)波導(dǎo)開關(guān)S和PORT1口進(jìn)人波導(dǎo)開關(guān),經(jīng)PORT4口去通向天線的波導(dǎo)通道,通向假負(fù)載的PORT2、PORT3是關(guān)閉的,當(dāng)雷達(dá)進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)定或待機(jī)時(shí),通過波導(dǎo)開關(guān)的內(nèi)部裝置,PORT1與PORT2相通,發(fā)射機(jī)功率信號(hào)將打向假負(fù)載2,由負(fù)載2吸收信號(hào)能量以方便雷達(dá)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的標(biāo)定測(cè)試。根據(jù)CNIRAD/SA雷達(dá)控制臺(tái)RDASC的控制,雷達(dá)被設(shè)置成最少2小時(shí)、最長(zhǎng)72小時(shí)必須進(jìn)行雷達(dá)系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)定,以便讓雷達(dá)系統(tǒng)保持較好的工作性能和正確的探測(cè)參數(shù)。
2、CNIRAD/SA天氣雷達(dá)波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)結(jié)構(gòu)
在圖1中,右側(cè)1所示是可以帶波導(dǎo)彎的轉(zhuǎn)子,它可以在波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)選擇PORT出口時(shí)進(jìn)行旋轉(zhuǎn),以便在兩兩波導(dǎo)口之間交替地完成傳輸。2是定子,是由鋁材或銅材整體加工而成,波導(dǎo)口是對(duì)稱地排列在定子的四個(gè)方向上。4是拔塊2,在電磁開關(guān)的動(dòng)作下,可以帶動(dòng)拔塊1作往返運(yùn)動(dòng),并可帶動(dòng)彈簧片5對(duì)微觸點(diǎn)開關(guān)6進(jìn)行開關(guān),這樣就可以把波導(dǎo)開關(guān)的定子位置報(bào)告給雷達(dá)控制臺(tái)RDASC主控程序,如果說它的位置和主控程序指定的位置不一致,則雷達(dá)被強(qiáng)制設(shè)置為INOPRATE,即雷達(dá)不可以操作,并給出報(bào)警信息,Waveguide Switch Failure。7是電磁開關(guān),是波導(dǎo)開關(guān)的動(dòng)力裝置。8是插座XS(J)l,為波導(dǎo)開關(guān)的轉(zhuǎn)換提供電力與控制信號(hào),同時(shí)可以把波導(dǎo)開關(guān)的信息及時(shí)傳遞到雷達(dá)主控制臺(tái)的信號(hào)接口。
1、因?yàn)橥獠凯h(huán)境的變化而造成雷達(dá)波導(dǎo)開關(guān)報(bào)警故障
這是2012年2月17日連云港雷達(dá)開機(jī)給出的報(bào)警。WAVEGUIDE SWITCH FAILURE根據(jù)相關(guān)資料,CINRAD/SA與WSR一88D都使用由SECTOR MICROWAVE IND制造商生產(chǎn)的同一型號(hào)波導(dǎo)開關(guān)(SM2-641)查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)波導(dǎo)開關(guān)對(duì)機(jī)房環(huán)境是有明確的要求的,工作溫度需在 0.0/ 35.0℃,上述故障報(bào)警發(fā)生在冬季,山頂室外氣溫在零下8℃以下,機(jī)房溫度較低,波導(dǎo)開關(guān)的報(bào)警也就正常了。此情況下,可以提前對(duì)雷達(dá)預(yù)熱,或利用DAU調(diào)試程序,試著把波導(dǎo)開關(guān)打在天線位置,經(jīng)過兩到三次的操作預(yù)熱,一般雷達(dá)就可以開機(jī)了,波導(dǎo)開關(guān)報(bào)警故障消除。相似的故障有,在有雷達(dá)波導(dǎo)開關(guān)失敗的同時(shí)報(bào)波導(dǎo)濕度壓力報(bào)警,這時(shí)也要考慮機(jī)房是否空氣濕度較大,應(yīng)及時(shí)開啟除濕裝置。除濕后一般相應(yīng)報(bào)警就會(huì)自行去除。
2、雷達(dá)波導(dǎo)轉(zhuǎn)換開關(guān)沒接到命令,開機(jī)失敗
根據(jù)前面所述,這時(shí)如果測(cè)量波導(dǎo)開關(guān)的輸人控制信號(hào)XS(J)1的A、B兩端是否有 28V,如沒有,先檢查5PSI分機(jī)的 28v是否正常,如果沒有,立即檢修5PSI監(jiān)控電源,若正常,可以先行用RDA計(jì)算機(jī)帶有的DAU測(cè)試程序進(jìn)行測(cè)試,進(jìn)行天線模擬,當(dāng)把開關(guān)打在天線狀態(tài)時(shí),再測(cè)量波導(dǎo)開關(guān)的輸人控制信號(hào)XS(J)1的A、B兩端是否有 28V,如有,可以查看天線命信令是否正常輸出。
按驅(qū)動(dòng)方式分電動(dòng)波導(dǎo)開關(guān)和手動(dòng)波導(dǎo)開關(guān),按結(jié)構(gòu)形式分E面波導(dǎo)開關(guān)和H面波導(dǎo)開關(guān);適用波導(dǎo)類型有矩形波導(dǎo)和雙脊波導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)矩形波導(dǎo)開關(guān)從BJ32到BJ900共18個(gè)品種,產(chǎn)品頻率范圍覆蓋2.60-110GHz,全波導(dǎo)帶寬內(nèi)的典型駐波VSWR≤1.15,典型插損IL≤0.3dB,典型隔離度為ISO≥40dB, 在20%波導(dǎo)帶寬內(nèi)隔離度可達(dá)ISO≥60dB。波導(dǎo)開關(guān)的基本材料為銅材、鋁材,表面處理有鍍銀、鍍金、鍍鎳、鈍化、導(dǎo)電氧化等處理方法。波導(dǎo)開關(guān)的外形尺寸、法蘭、材料、表面處理和電氣指標(biāo)要求均可以按用戶要求定制。
波導(dǎo)線,也稱之為花邊或邊線等,主要用在地面周邊或者過道玄關(guān)等地方。一般為塊料樓(地)面沿墻邊四周所做的裝飾線;寬度不等。樓地面做法中加入與整體地面顏色不同的線條以增加設(shè)計(jì)效果。
波導(dǎo)(WAVEGUIDE),用來定向引導(dǎo)電磁波的結(jié)構(gòu)。在電磁學(xué)和通信工程中,波導(dǎo)這個(gè)詞可以指在它的端點(diǎn)間傳遞電磁波的任何線性結(jié)構(gòu)。但最初和最常見的意思是指用來傳輸無線電波的空心金屬管。這種波導(dǎo)主要用作...
通風(fēng)中的波導(dǎo)管 波導(dǎo)窗是什么東西?
通風(fēng)中的波導(dǎo)管 波導(dǎo)窗是什么東西? 答:帶有電磁的管道和窗戶
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首先介紹了PIN開關(guān)的基本工作原理。然后總結(jié)了波導(dǎo)開關(guān)的理論設(shè)計(jì)方法,提出了采用諧振結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)開關(guān)的兩種工作狀態(tài)。最后還介紹了提高波導(dǎo)開關(guān)工作頻帶的途徑。采用此設(shè)計(jì)的雙聯(lián)波導(dǎo)開關(guān)具有良好的性能,主要性能為:插損小(<0.4dB),隔離度高(>17dB),駐波小(<1.4),兩路一致性高(<0.1dB)。
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在現(xiàn)代裝飾設(shè)計(jì)中,波導(dǎo)線使用頻率非常高,無論是家居環(huán)境、辦公場(chǎng)所還是商場(chǎng)中 都能見到。不過,也有很多朋友還是第一次聽說這個(gè)名詞。所以,波導(dǎo)線是啥呀? 一、什么是波導(dǎo)線? 1、波導(dǎo)線是一種瓷磚產(chǎn)品,主要是 鍍金和微晶 平面兩種。它選用的顏色一般較深, 上面會(huì)有比較復(fù)雜的圖案設(shè)計(jì)。波導(dǎo)線的外形和用來鋪設(shè)地板和墻壁的磚石產(chǎn)品區(qū)別很明 顯,能夠起分割功能區(qū)、加強(qiáng)視覺層次感的作用。 2、波導(dǎo)線一般是安裝在客廳或大廳地面上,也可以安裝在背景墻上。經(jīng)過波導(dǎo)線的 裝飾,能夠讓房間整體效果 顯得更有藝術(shù)韻味 。而且使用了波導(dǎo)線之后,還能調(diào)節(jié)地磚和 墻磚規(guī)格,達(dá)到節(jié)省原理的效果。也能讓施工變得更容易。 3、波導(dǎo)線又叫波導(dǎo)線,主要用在瓷磚與墻面的一小段寬度處或者玄關(guān)處給地面起裝 飾作用,波導(dǎo)線寬度一般在 150mm 左右,最小不小于 100mm ,最大不大于 250mm 。 4、如果房子大的話,在客廳也可以做兩
噪聲標(biāo)準(zhǔn)輻射計(jì)
輻射計(jì)是一種能計(jì)量噪聲信號(hào)的高靈敏度相關(guān)接收機(jī),用來把標(biāo)準(zhǔn)噪聲源提供的噪聲標(biāo)準(zhǔn)(噪聲溫度標(biāo)準(zhǔn))量值傳遞下去,即作為計(jì)量比較指示設(shè)備。輻射計(jì)可分為全功率型、調(diào)制型和相關(guān)型三種類型。圖1中示出了改進(jìn)型笛克(Dicke)輻射計(jì)的組成方框圖,這是一種屬于調(diào)制型的零示輻射計(jì)。待校噪聲源接入比較通道,以便與標(biāo)準(zhǔn)噪聲源比對(duì)。第一步,標(biāo)準(zhǔn)噪聲源通過波導(dǎo)開關(guān)1,經(jīng)精密可變衰減器、調(diào)制器、魔T、波導(dǎo)開關(guān)2、隔離器加到相關(guān)接收機(jī)。接入?yún)⒖纪ǖ赖膮⒖荚肼曉唇?jīng)平衡衰減器也加到相關(guān)接收機(jī)。調(diào)節(jié)參考通道的平衡衰減器使相關(guān)接收機(jī)的指示為零。第二步,將波導(dǎo)開關(guān)1轉(zhuǎn)向待校噪聲源,保持平衡衰減器不變,調(diào)節(jié)比較通道的精密可變衰減器,使接收機(jī)指示恢復(fù)為零。這時(shí),用噪聲溫度表示的被校噪聲源的噪聲溫度Tn可由下式得到如圖2式中To為室溫,290k;Ts為標(biāo)準(zhǔn)噪聲源的噪聲溫度,為已知為待校噪聲源的噪聲溫度待求值;△A為精密衰耗器二次讀數(shù)差值。
緒論
第1章 光波導(dǎo)原理與器件概述
1.1 導(dǎo)波光學(xué)的發(fā)展
1.1.1 導(dǎo)波光學(xué)基本概念
1.1.2 導(dǎo)波光學(xué)產(chǎn)生及發(fā)展過程
1.2 導(dǎo)波光學(xué)系統(tǒng)構(gòu)成及優(yōu)點(diǎn)
1.2.1 導(dǎo)波光學(xué)系統(tǒng)構(gòu)成
1.2.2 導(dǎo)波光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)
1.3 光波導(dǎo)器件的進(jìn)展
1.3.1 光波導(dǎo)寬帶光調(diào)制器
1.3.2 光波導(dǎo)開關(guān)
1.3.3 光波導(dǎo)頻譜分析器
1.3.4 高密度信息讀取器
1.4 光波導(dǎo)技術(shù)研究熱點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)
1.4.1 光波導(dǎo)技術(shù)的研究熱點(diǎn)
1.4.2 光波導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
小結(jié)
習(xí)題
第2章 光波導(dǎo)的理論基礎(chǔ)
2.1 光波導(dǎo)種類
2.1.1 按形狀分
2.1.2 按折射率分布分
2.2 光波導(dǎo)的射線光學(xué)理論
2.2.1 平面(板)光波導(dǎo)簡(jiǎn)介
2.2.2 射線光學(xué)模型
2.2.3 光入射到介質(zhì)界面處的基本定律
2.2.4 全反射時(shí)的相移
2.2.5 平面光波導(dǎo)的導(dǎo)模
2.2.6 模式本征方程的圖解
2.2.7 應(yīng)用實(shí)例
2.3 古斯·漢欣線移和有效厚度原理
2.3.1 古斯·漢欣線移
2.3.2 有效厚度
2.4 光波導(dǎo)的電磁理論
2.4.1 電磁過程的基本方程
2.4.2 平面光波導(dǎo)中的亥姆霍茲方程
2.5 折射率突變光波導(dǎo)的基本解
2.5.1 te導(dǎo)模的場(chǎng)分布
2.5.2 模式本征方程
2.6 折射率漸變光波導(dǎo)的基本解
2.6.1 平方律折射率分布
2.6.2 指數(shù)律折射率分布
2.7 條形介質(zhì)光波導(dǎo)的基本解
2.7.1 馬卡提里近似
2.7.2 exm,n模式分析
2.7.3 eym,n模式分析
2.7.4 有效折射律法
2.8 圓柱形介質(zhì)光波導(dǎo)的基本解
2.8.1 光纖導(dǎo)模的基本解
2.8.2 導(dǎo)引模的截止條件
小結(jié)
習(xí)題
第3章 光波導(dǎo)元器件和傳感器
3.1 光路變換器
3.1.1 光波導(dǎo)棱鏡
3.1.2 端面反射鏡
3.1.3 彎曲光波導(dǎo)
3.2 功率分配器
3.2.1 單模光波導(dǎo)型功率分配器
3.2.2 多模光波導(dǎo)型功率分配器
3.3 光波導(dǎo)偏振器
3.3.1 金屬包層
3.3.2 各向異性晶體
3.4 模分割器和模變換器
3.4.1 方向耦合器型模分割器
3.4.2 三層結(jié)構(gòu)分支光波導(dǎo)
3.4.3 y形分支光波導(dǎo)模分割器
3.4.4 模變換器
3.5 光波導(dǎo)型透鏡
3.5.1 模折射率透鏡
3.5.2 短程透鏡
3.5.3 費(fèi)涅耳透鏡
3.5.4 微透鏡陣列
3.6 光波導(dǎo)傳感器
3.6.1 光波導(dǎo)溫度傳感器
3.6.2 光波導(dǎo)壓力傳感器
3.6.3 光波導(dǎo)微位移傳感器
3.6.4 光波導(dǎo)振動(dòng)傳感器
小結(jié)
習(xí)題
第4章 光波導(dǎo)的制備技術(shù)
4.1 光波導(dǎo)制作概述
4.1.1 光波導(dǎo)導(dǎo)光薄膜材料
4.1.2 光波導(dǎo)制作難點(diǎn)
4.1.3 材料與制作技術(shù)
4.1.4 光波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)、制作方法和特性
4.2 光波導(dǎo)襯底材料及加工
4.2.1 光波導(dǎo)襯底材料
4.2.2 襯底材料的加工
4.3 無源材料光波導(dǎo)的制備技術(shù)
4.3.1 淀積技術(shù)
4.3.2 置換技術(shù)
4.4 有源材料光波導(dǎo)制備技術(shù)
4.4.1 外延生長(zhǎng)技術(shù)
4.4.2 減少載流子濃度技術(shù)
4.5 光路幾何圖形的加工工藝
4.5.1 集成光路設(shè)計(jì)和加工工藝
4.5.2 光路幾何圖形設(shè)計(jì)和加工工藝
4.6 光刻技術(shù)
4.6.1 光致抗蝕劑
4.6.2 涂布抗蝕劑
4.6.3 曝光方式
4.6.4 顯影和堅(jiān)膜
4.6.5 脫膜和腐蝕
4.7 電子束掃描曝光法
4.7.1 電子束致抗蝕劑
4.7.2 電子束掃描曝光系統(tǒng)構(gòu)成和特點(diǎn)
4.8 光波導(dǎo)加工技術(shù)
4.8.1 脫膜法
4.8.2 腐蝕法
4.9 條形光波導(dǎo)的制作方法
4.9.1 條形光波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)及制作方法
4.9.2 埋入型條形光波導(dǎo)的制作工藝流程
4.9.3 脊型條形光波導(dǎo)的制作工藝流程
4.9.4 加載型條形光波導(dǎo)的制作工藝流程
4.10 條形玻璃光波導(dǎo)的制作
4.10.1 埋入型條形玻璃光波導(dǎo)
4.10.2 脊型玻璃光波導(dǎo)
4.10.3 加載型玻璃光波導(dǎo)
4.11 條形linbo3光波導(dǎo)的制作
4.11.1 ti擴(kuò)散linbo3光波導(dǎo)
4.11.2 質(zhì)子交換linbo3光波導(dǎo)
4.11.3 linbo3光波導(dǎo)電極的制作
小結(jié)
習(xí)題
第5章 光波導(dǎo)耦合理論與耦合器
5.1 光波導(dǎo)耦合的基本理論
5.1.1 模式耦合方程
5.1.2 光波導(dǎo)耦合的微擾理論
5.2 導(dǎo)模與輻射模的耦合
5.2.1 導(dǎo)模與輻射模耦合分析
5.2.2 輸出耦合
5.2.3 輸入耦合
5.3 棱鏡耦合器
5.3.1 棱鏡耦合器的工作原理
5.3.2 棱鏡耦合實(shí)驗(yàn)
5.4 光柵耦合器
5.4.1 光柵耦合器的工作原理
5.4.2 光柵耦合形成導(dǎo)波的條件
5.4.3 光柵的制作方法
5.5 楔形光波導(dǎo)耦合器
5.5.1 楔形光波導(dǎo)耦合器的工作原理
5.5.2 楔形耦合模型
5.6 光波導(dǎo)耦合的其他方法
5.6.1 直接聚焦耦合
5.6.2 直接對(duì)接耦合
小結(jié)
習(xí)題
第6章 光調(diào)制和光波導(dǎo)調(diào)制器
6.1 光波導(dǎo)調(diào)制技術(shù)概述
6.1.1 幾個(gè)基本概念
6.1.2 光調(diào)制的評(píng)價(jià)指標(biāo)
6.2 調(diào)制光的光譜分析
6.2.1 調(diào)幅光頻信號(hào)頻譜
6.2.2 頻率調(diào)制的頻譜
6.2.3 相位調(diào)制的頻譜
6.2.4 強(qiáng)度調(diào)制的頻譜
6.2.5 脈沖調(diào)制的頻譜
6.3 電光調(diào)制技術(shù)
6.3.1 幾個(gè)基本概念
6.3.2 線性電光效應(yīng)
6.3.3 電光相位調(diào)制
6.3.4 電光強(qiáng)度調(diào)制
6.3.5 電光高頻調(diào)制
6.3.6 行波電光調(diào)制
6.3.7 電光偏轉(zhuǎn)
6.4 聲光調(diào)制技術(shù)
6.4.1 幾個(gè)基本概念
6.4.2 拉曼·奈斯衍射
6.4.3 布拉格衍射
6.4.4 聲光調(diào)制器
6.4.5 聲光偏轉(zhuǎn)
6.5 光波導(dǎo)調(diào)制器
6.5.1 基本機(jī)理
6.5.2 電光波導(dǎo)調(diào)制器
6.5.3 聲光波導(dǎo)調(diào)制器
小結(jié)
習(xí)題
第7章 光纖和光纖技術(shù)
7.1 光纖產(chǎn)生及應(yīng)用
7.1.1 光纖初始階段
7.1.2 光纖實(shí)用階段
7.2 光纖的種類和結(jié)構(gòu)
7.2.1 光纖的種類
7.2.2 光纖的結(jié)構(gòu)
7.3 光纖的制作技術(shù)
7.3.1 光纖材料
7.3.2 光纖預(yù)制棒制備
7.3.3 光纖拉絲
7.3.4 光纖涂覆
7.4 折射率突變光纖的光線理論分析
7.4.1 光纖中的光線
7.4.2 光纖的數(shù)值孔徑
7.4.3 子午光線的時(shí)延差
7.5 折射率漸變光纖的光線理論分析
7.5.1 平方律光纖(自聚焦光纖)
7.5.2 光線在光纖中的傳播軌跡
7.6 光纖的損耗
7.6.1 吸收損耗
7.6.2 散射損耗
7.7 光纖的色散
7.7.1 光纖色散的種類
7.7.2 光波導(dǎo)色散
7.7.3 多模色散
7.7.4 材料色散
7.8 光纖傳感技術(shù)
7.8.1 光纖傳感器的基本原理
7.8.2 光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)
7.8.3 光纖傳感器的種類
7.9 光纖通信技術(shù)
7.9.1 光通信技術(shù)的基本原理
7.9.2 光纖通信的特點(diǎn)
小結(jié)
習(xí)題
附錄a 常用術(shù)語
附錄b 習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)