中文名 | 光纖窺視鏡 | 外文名 | Opti-ward |
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光纖窺視鏡采用1/12CMOS芯片,硬件有效像素達到640x480,成像效果清晰。搭配內(nèi)窺鏡專用鏡頭,成像效果清晰出眾。取景范圍從2CM到無窮遠,無需通過繁瑣的調(diào)焦,即可獲得優(yōu)異的圖像。內(nèi)置6顆高亮LED,經(jīng)過先進的裝配工藝,即使在全黑的環(huán)境下,也能清晰成像,絕無鬼影現(xiàn)象。
哪里有窺視鏡疏水閥?就是能看到里面的介質(zhì)的疏水閥??
建議你在疏水閥后安裝一個疏水閥窺視鏡,這樣最省事了。
光纖主要分傳輸點模數(shù)類、折射率分布類兩大類,其中傳輸點模數(shù)類分單模光纖(Single Mode Fiber)和多模光纖(Multi Mode Fiber),折射率分布類光纖可分為跳變式光纖和漸變式光纖...
1.這個價位不是專線,是共享帶寬的2.100M不是假的哦,是這樣,加入你們10個人共享帶寬,平均每人就有10M,但通常情況下會更多,網(wǎng)線是ADSL的接入方式,而光纖不同,會比網(wǎng)線要快一些3.多少人就不...
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畢業(yè)設(shè)計開題報告 題 目 窺視鏡注塑模設(shè)計 專 業(yè) 班 級 學(xué)生姓名 指導(dǎo)教師 20** 年 10月 18 開題報告 系 專業(yè) 學(xué)生姓名 班級 學(xué)號 課題名稱 窺視鏡注塑模具計 課題 準備 情況 目前國內(nèi)外研究進展概述(或立題依據(jù)): 隨著塑料制品在日常生活中的大規(guī)模應(yīng)用, 適用于大批量生產(chǎn)形式的 注塑模在塑料制品的生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用。國內(nèi)當今注塑迅速發(fā)展, 但是與國際水平卻相差很遠, 主要缺陷明顯的表現(xiàn)在精度不高, 技術(shù)含量 低,復(fù)雜程度低等缺點。嚴重的阻礙著國內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。設(shè)計出好的產(chǎn) 品卻無法做出是我模具業(yè)的最大不足。因此,注重科技含量,借助了國外 的先進理論技術(shù)則尤為重要。 本設(shè)計進行了窺視鏡注塑模設(shè)計 .其中對零件結(jié)構(gòu)進行了工藝分析 ,確定了分型 面 ,澆注系統(tǒng)等 ,選擇了注射機 ,詳細計算了成型零部件及各系統(tǒng)的尺寸 .采用側(cè)澆口 ,結(jié) 構(gòu)簡單 ,易于制造 .直接利用導(dǎo)柱導(dǎo)
根據(jù)不同光纖的分類標準的分類方法,同一根光纖將會有不同的名稱。
按光纖的材料分類
按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。
石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有很低的損耗和中等程度的色散。通信用光纖絕大多數(shù)是石英光纖。
全塑光纖是一種通信用新型光纖,尚在研制、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數(shù)值孔徑(NA)大(一般為0.3~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造成本較低等特點。目全塑光纖適合于較短長度的應(yīng)用,如室內(nèi)計算機聯(lián)網(wǎng)和船舶內(nèi)的通信等。
按光纖剖面折射率分布分類
按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類分為階躍型光纖和漸變型光纖。
按傳輸模式分類
按照光纖傳輸?shù)哪J綌?shù)量,可以將光纖的種類分為多模光纖和單模光纖。
單模光纖是只能傳輸一種模式的光纖。單模光纖只能傳輸基模(最低階模),不存在模間時延差,具有比多模光纖大得多的帶寬,這對于高碼速傳輸是非常重要的。單模光纖的模場直徑僅幾微米(μm),其帶寬一般比漸變型多模光纖的帶寬高一兩個數(shù)量級。因此,它適用于大容量、長距離通信。
按照國際標準規(guī)定分類(按照ITU-T 建議分類)
為了使光纖具有統(tǒng)一的國際標準,國際電信聯(lián)盟(ITU-T)制定了統(tǒng)一的光纖標準(G 標準)。按照ITU-T 關(guān)于光纖的建議,可以將光纖的種類分為:
G.651 光纖(50/125μm 多模漸變型折射率光纖)
G.652 光纖(非色散位移光纖)
G.653 光纖(色散位移光纖DSF)
G.654 光纖(截止波長位移光纖)
G.655 光纖(非零色散位移光纖)。
為了適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展需要,G.652 類光纖已進一步分為了G.652A、G.652B、G.652C 三個子類,G.655 類光纖也進一步分為了G.655A、G.655B 兩個子類。
按照IEC 標準分類,IEC 標準將光纖的種類分為
A 類多模光纖:
A1a 多模光纖(50/125μm 型多模光纖)
A1b 多模光纖(62.5/125μm 型多模光纖)
A1d 多模光纖(100/140μm 型多模光纖)
B 類單模光纖:
B1.1 對應(yīng)于G652 光纖,增加了B1.3 光纖以對應(yīng)于G652C 光纖
B1.2 對應(yīng)于G654 光纖
B2 光纖對應(yīng)于G.653 光纖
B4 光纖對應(yīng)于G.655 光纖
光纖之父——高錕
高錕從理論上分析證明了用光纖作為傳輸媒體以實現(xiàn)光通信的可能性,并預(yù)言了制造通信用的超低耗光纖的可能性。被譽為“光纖之父”。
雙芯光纖在包層中存在兩個纖芯,屬于特種光纖。從光波導(dǎo)的物理結(jié)構(gòu)出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現(xiàn)了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。
同軸雙芯光纖
同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現(xiàn)為內(nèi)外兩個芯子的結(jié)構(gòu)。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。
非同軸雙芯光纖
非同軸雙芯光纖在一個在包層中存在兩個獨立芯子的光纖。根據(jù)兩個芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對稱( 相對于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對稱的非同軸對稱雙芯光纖,兩個芯子對稱于波導(dǎo)中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個芯子仍是平行芯,但是兩個芯子的對稱軸向光纖一側(cè)偏移。典型的例如可以使其中一個芯子正好位于整個雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。
雙芯光子晶體光纖
光子晶體光纖是由一種單一介質(zhì)( 通常為石英玻璃) 構(gòu)成,在二維方向上呈現(xiàn)周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長量級空氣孔所構(gòu)成的微結(jié)構(gòu)包層的新型光纖。
雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點之一,主要體現(xiàn)在其耦合特性與其在色散和色散斜率補償?shù)膽?yīng)用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側(cè)的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。
帶狀雙芯光纖
帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內(nèi)部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質(zhì)和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。
雙子芯光纖
雙子芯光纖由兩個鄰近的分支波導(dǎo)通過一個共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個分支波導(dǎo)的形狀和尺寸與標準的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個分支波導(dǎo)的獨立尾纖的輸入輸出實現(xiàn)低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機械耦合穩(wěn)定的干涉儀。