光孤子(Soliton)又稱孤立波,是一種特殊形式的超短脈沖,或者說(shuō)是一種在傳播過(guò)程中形狀、幅度和速度都維持不變的脈沖狀行波。有人把孤子定義為:孤子與其他同類孤立波相遇后,能維持其幅度、形狀和速度不變。
中文名稱 | 光孤子 | 外文名稱 | Soliton |
---|---|---|---|
類屬 | 物理的流體力學(xué) | 提出時(shí)間 | 1834 |
近年來(lái),光孤子通信取得了突破性進(jìn)展。光纖放大器的應(yīng)用對(duì)孤子放大和傳輸非常有利,它使孤子通信的夢(mèng)想推進(jìn)到實(shí)際開(kāi)發(fā)階段。光孤子在光纖中的傳輸過(guò)程需要解決如下問(wèn)題:光纖損耗對(duì)光孤子傳輸?shù)挠绊?,光孤子之間的相互作用,高階色散效應(yīng)對(duì)光孤子傳輸?shù)挠绊懸约皢文9饫w中的雙折射現(xiàn)象等。由此需要涉及到的技術(shù)主要有:
適合光孤子傳輸?shù)墓饫w技術(shù)。研究光孤子通信系統(tǒng)的一項(xiàng)重要任務(wù)就是評(píng)價(jià)光孤子沿光纖傳輸?shù)难莼闆r。研究特定光纖參數(shù)條件下光孤子傳輸?shù)挠行Ь嚯x,由此確定能量補(bǔ)充的中繼距離,這樣的研究不但為光孤子通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù),而且通常導(dǎo)致新型光纖的產(chǎn)生。
光孤子源技術(shù)。光孤子源是實(shí)現(xiàn)超高速光孤子通信的關(guān)鍵。根據(jù)理論分析,只有當(dāng)輸出的光脈沖為嚴(yán)格的雙曲正割形,且振幅滿足一定條件時(shí),光孤子才能在光纖中穩(wěn)定地傳輸,目前,研究和開(kāi)發(fā)的光孤子源種類繁多,有拉曼孤子激光器、參量孤子激光器、摻餌光纖孤子激光器、增益開(kāi)關(guān)半導(dǎo)體孤子激光器和鎖模半導(dǎo)體孤子激光器等?,F(xiàn)在的光孤子通信試驗(yàn)系統(tǒng)大多采用體積小、重復(fù)頻率高的增益開(kāi)關(guān)DFB半導(dǎo)體激光器或鎖模半導(dǎo)體激光器作光孤子源。它們的輸出光脈沖是高斯形的,且功率較小,但經(jīng)光纖放大器放大后,可獲得足以形成光孤子傳輸?shù)姆逯倒β省@碚摵万?yàn)均已證明光孤子傳輸對(duì)波形要求并不嚴(yán)格。高斯光脈沖在色散光纖中傳輸時(shí),由于非線性自相位調(diào)制與色散效應(yīng)共同作用,光脈沖中心部分可逐漸演化為雙曲正割形。
光孤子放大技術(shù)。全光孤子放大器對(duì)光信號(hào)可以直接放大,避免了目前光通信系統(tǒng)中光/電、電/光的轉(zhuǎn)換模式。它既可作為光端機(jī)的前置放大器,又可作為全光中繼器,是光孤子通信系統(tǒng)極為重要的器件。實(shí)際上,光孤子在光纖的傳播過(guò)程中,不可避免地存在著損耗。不過(guò)光纖的損耗只降低孤子的脈沖幅度,并不改變孤子的形狀,因此,補(bǔ)償這些損耗成為光孤子傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù)之一。目前有兩種補(bǔ)償孤子能量的方法,一種是采用分布式的光放大器的方法,即使用受激拉曼散解放大器或分布的摻鉺光纖放大器;另一種是集總的光放大器法,即采用摻鉺光纖放大器或半導(dǎo)體激光放大器。利用受激拉曼散射效應(yīng)的光放大器是一種典型的分布式光放大器。其優(yōu)點(diǎn)是光纖自身成為放大介質(zhì),然而石英光纖中的受激拉曼散射增益系數(shù)相當(dāng)小,這意味著需要高功率的激光器作為光纖中產(chǎn)生受激拉曼散射的泵浦源,此外,這種放大器還存在著一定的噪聲。集總放大方法是通過(guò)摻鉺光纖放大器實(shí)現(xiàn)的,其穩(wěn)定性已得到理論和試驗(yàn)的證明,成為當(dāng)前孤子通信的主要放大方法。光放大被認(rèn)為是全光孤子通信的核心問(wèn)題。
光孤子開(kāi)關(guān)技術(shù)。在設(shè)計(jì)全光開(kāi)關(guān)時(shí),采用光孤子脈沖作輸入信號(hào)可使整個(gè)設(shè)計(jì)達(dá)到優(yōu)化,光孤子開(kāi)關(guān)的最大特點(diǎn)是開(kāi)關(guān)速度快(達(dá)10-2s量級(jí)),開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換率高(達(dá)100%),開(kāi)關(guān)過(guò)程中光孤子的形狀不發(fā)生改變,選擇性能好。
全光式光孤子通信,是新一代超長(zhǎng)距離、超高碼速的光纖通信系統(tǒng),更被公認(rèn)為是光纖通信中最有發(fā)展前途、最具開(kāi)拓性的前沿課題。光孤子通信和線性光纖通信比較有一系列顯著的優(yōu)點(diǎn):一、傳輸容量比最好的線性通信系統(tǒng)大1個(gè)~2個(gè)數(shù)量級(jí);二、可以進(jìn)行全光中繼。由于孤子脈沖的特殊性質(zhì)使中繼過(guò)程簡(jiǎn)化為一個(gè)絕熱放大過(guò)程,大大簡(jiǎn)化了中繼設(shè)備,高效、簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)。光孤子通信和線性光纖通信比,無(wú)論在技術(shù)上還是在經(jīng)濟(jì)都具有明顯的優(yōu)勢(shì),光孤子通信在高保真度、長(zhǎng)距離傳輸方面,優(yōu)于光強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(cè)方式和相干光通信。
正因?yàn)楣夤伦油ㄐ偶夹g(shù)的這些優(yōu)點(diǎn)和潛在發(fā)展前景,國(guó)際國(guó)內(nèi)這幾年都在大力研究開(kāi)發(fā)這一技術(shù)。迄今為止的研究已為實(shí)現(xiàn)超高速、超長(zhǎng)距離無(wú)中繼光孤子通信系統(tǒng)奠定了理論的、技術(shù)的和物質(zhì)的基礎(chǔ):
一.孤子脈沖的不變性決定了無(wú)需中繼;
二.光纖放大器,特別是用激光二極管泵浦的摻鉺光纖放大器補(bǔ)償了損耗;
三.光孤子碰撞分離后的穩(wěn)定性為設(shè)計(jì)波分復(fù)用提供了方便;
四.采用預(yù)加重技術(shù),且用色散位移光纖傳輸,摻鉺光纖集總信號(hào)放大,這樣便在低增益的情況下減弱了ASE的影響,擴(kuò)大了中繼距離;
五.導(dǎo)頻濾波器有效地減小了超長(zhǎng)距離內(nèi)噪聲引起的孤子時(shí)間抖動(dòng);
六.本征值通信的新概念使孤子通信從只利用基本孤子拓寬到利用高階孤子,從而可增加每個(gè)脈沖所載的信息量。
光孤子通信的這一系列進(jìn)展使如今的孤子通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)已達(dá)到傳輸速率10~20Gbit/s,傳輸距離13000~20000公里的水平。
光孤子技術(shù)未來(lái)的前景是:在傳輸速度方面采用超長(zhǎng)距離的高速通信,時(shí)域和頻域的超短脈沖控制技術(shù)以及超短脈沖的產(chǎn)生和應(yīng)用技術(shù)使現(xiàn)行速率10~20Gbit/s提高到100Gbit/s以上;在增大傳輸距離方面采用重定時(shí),整形,再生技術(shù)和減少ASE,光學(xué)濾波使傳輸距離提高到100000公里以上;在高性能EDFA方面是獲得低噪聲高輸出EDFA。當(dāng)然實(shí)際的光孤子通信仍然存在許多技術(shù)的難題,但如今已取得的突破性進(jìn)展使我們相信,光孤子通信在超長(zhǎng)距離、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系統(tǒng)中,有著光明的發(fā)展前景。
光纖通信中,限制傳輸距離和傳輸容量的主要原因是"損耗"和"色散"。"損耗"使光信號(hào)在傳輸時(shí)能量不斷減弱;而"色散"則是使光脈沖在傳輸中逐漸展寬。所謂光脈沖,其實(shí)是一系列不同頻率的光波振蕩組成的電磁波的集合。光纖的色散使得不同頻率的光波以不同的速度傳播,這樣,同時(shí)出發(fā)的光脈沖,由于頻率不同,傳輸速度就不同,到達(dá)終點(diǎn)的時(shí)間也就不同,這便形成脈沖展寬,使得信號(hào)畸變失真。如今隨著光纖制造技術(shù)的發(fā)展,光纖的損耗已經(jīng)降低到接近理論極限值的程度,色散問(wèn)題就成為實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離和超大容量光纖通信的主要問(wèn)題。
光纖的色散是使光信號(hào)的脈沖展寬,而光纖中還有一種非線性的特性,這種特性會(huì)使光信號(hào)的脈沖產(chǎn)生壓縮效應(yīng)。光纖的非線性特性在光的強(qiáng)度變化時(shí)使頻率發(fā)生變化,從而使傳播速度變化。在光纖中這種變化使光脈沖后沿的頻率變高、傳播速度變快;而前沿的頻率變低、傳播速度變慢。這就造成脈沖后沿比前沿運(yùn)動(dòng)快,從而使脈沖受到壓縮變窄。
如果有辦法使光脈沖變寬和變窄這兩種效應(yīng)正好互相抵消,光脈沖就會(huì)像一個(gè)一個(gè)孤立的粒子那樣形成光孤子,能在光纖傳輸中保持不變,實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離、超大容量的通信。
光孤子通信是一種全光非線性通信方案,其基本原理是光纖折射率的非線性(自相位調(diào)制)效應(yīng)導(dǎo)致對(duì)光脈沖的壓縮可以與群速色散引起的光脈沖展寬相平衡,在一定條件(光纖的反常色散區(qū)及脈沖光功率密度足夠大)下,光孤子能夠長(zhǎng)距離不變形地在光纖中傳輸。它完全擺脫了光纖色散對(duì)傳輸速率和通信容量的限制,其傳輸容量比當(dāng)今最好的通信系統(tǒng)高出1~2個(gè)數(shù)量級(jí),中繼距離可達(dá)幾百km。它被認(rèn)為是下一代最有發(fā)展前途的傳輸方式之一。
從光孤子傳輸理論分析,光孤子是理想的光脈沖,因?yàn)樗苷涿}沖寬度在皮秒級(jí)(ps,即10-12s)。這樣,就可使鄰近光脈沖間隔很小而不至于發(fā)生脈沖重疊,產(chǎn)生干擾。利用光孤子進(jìn)行通信,其傳輸容量極大,可以說(shuō)是幾乎沒(méi)有限制。傳輸速率將可能高達(dá)每秒兆比特。如此高速將意味著世界上最大的圖書(shū)館――美國(guó)國(guó)會(huì)圖書(shū)館的全部藏書(shū),只需要100秒就可以全部傳送完畢。由此可見(jiàn),光孤子通信的能力何等巨大。
三到五萬(wàn)的都是有的
用異形柱定義。
很多很多,主要是看誰(shuí)做的,很多都是剛買(mǎi)來(lái)好用,用了一兩年才知道“圓弧拋光機(jī)哪家強(qiáng)?”
格式:pdf
大?。?span id="cqi2aor" class="single-tag-height">987KB
頁(yè)數(shù): 7頁(yè)
評(píng)分: 4.5
提出了一種利用傳統(tǒng)電弧熔接機(jī)實(shí)現(xiàn)光子晶體光纖(PCF)與單模光纖(SMF)低損耗熔接的新方案。方案結(jié)合實(shí)驗(yàn)測(cè)量與理論計(jì)算,首先通過(guò)改變?nèi)劢訒r(shí)間、熔接電流等參量,考察了不同熔接功率對(duì)PCF端面氣孔結(jié)構(gòu)的影響。由此計(jì)算了PCF端面模場(chǎng)分布的相應(yīng)變化,并根據(jù)兩光纖端面模場(chǎng)的重疊積分計(jì)算了相應(yīng)的熔接損耗,從而確定出對(duì)應(yīng)低熔接損耗的熔接功率區(qū)間。綜合考慮熔接強(qiáng)度等要求,反向選取了合理的熔接參量范圍,實(shí)現(xiàn)了PCF-SMF之間低損耗、高強(qiáng)度的熔接。提出的熔接方案使熔接過(guò)程中PCF包層氣孔的收縮變化、該變化對(duì)兩光纖接合匹配度的影響等問(wèn)題清晰化,克服了以往PCF-SMF熔接中難以設(shè)定合理熔接參量的問(wèn)題,有效地提高了熔接效率和熔接質(zhì)量。
格式:pdf
大?。?span id="2sgmut2" class="single-tag-height">987KB
頁(yè)數(shù): 8頁(yè)
評(píng)分: 4.6
設(shè)備構(gòu)成 等離子弧焊設(shè)備分為手工焊和機(jī)械化焊兩大類。 手工焊設(shè)備由焊接電源、 焊槍、 控制電路、氣路和水路等部分組成。機(jī)械化焊設(shè)備由焊接電源、焊槍、焊接小車(chē) (或轉(zhuǎn)動(dòng)胎 具)、控制電路、 氣路及水路等部分組成。 按照焊接電流的大小, 等離子弧設(shè)備可分為大電 流等離子弧設(shè)備和微束等離子弧設(shè)備兩大類。 大電流等離子弧的引燃方法是在焊接回路中 疊加一個(gè)高頻振蕩器,依靠高頻火花在鎢極與噴嘴之間引燃非轉(zhuǎn)移弧。 微束等離子弧的引 燃方法有兩種: 一種是借助焊槍上的鎢極移動(dòng)機(jī)構(gòu)向前推進(jìn)鎢極, 直至鎢極端部與壓縮噴嘴 相接觸, 然后回抽鎢極引燃非轉(zhuǎn)移?。?另一種是采用高頻振蕩器。 等離子弧焊機(jī)的型號(hào)有: 自動(dòng)等離子弧焊機(jī) LH-300 、熔化極氣體保護(hù)等離子弧焊機(jī) LUR2-400 ;微束等離子弧焊機(jī) LH6 、LH-16A 、LH-20 、LH-30 。 等離子焊優(yōu)點(diǎn) 等離子是指在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下溫度超過(guò)
提出一種以場(chǎng)和路的結(jié)合為基本特征的電磁場(chǎng)工程化方法,對(duì)光纖光柵和變周期介質(zhì)結(jié)構(gòu)的傳輸和輻射特性作系統(tǒng)和深入的研究;為光纖系統(tǒng)和毫米波集成電路中有關(guān)周期結(jié)構(gòu)和精確設(shè)計(jì)提供必要的指導(dǎo)原則和理論基礎(chǔ)。與香港合作伙伴共同研制根據(jù)脈沖壓縮體制,利用各類光纖光柵構(gòu)成的新型光弧子高功率脈沖激光源樣品,供寬頻帶高速率通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)使用。