更新日期: 2025-03-19

G652光纖色度色散的溫度特性

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G652光纖色度色散的溫度特性 4.3

G652光纖色度色散的溫度特性

G657與G652光纖比較

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G657與G652光纖比較

G652、G657光纖介紹 (2)

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G652、G657光纖介紹 (2)

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G652、G657光纖介紹

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G652、G657光纖介紹 4.6

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G652、G657光纖介紹

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G652、G657光纖介紹 4.8

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G652光纖光纜與G.655光纖光纜的比較說明

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G652光纖光纜與G.655光纖光纜的比較說明 4.4

g652光纖光纜與g.655光纖光纜的比較說明說明 目前世界各國(guó)光纜干線上采用的光纖基本上分為g.652和g.655兩種,其 中以g.652光纖光纜為主。 g.652光纖于1983年開始商用,現(xiàn)在已在世界各國(guó)通信網(wǎng)中得到了廣泛應(yīng) 用。這種光纖同時(shí)具有1550nm和1310nm兩個(gè)窗口,其零色散點(diǎn)位于1310nm波 長(zhǎng)附近處,最小衰減位于1550nm波長(zhǎng)附近,再配合使用光纖放大器,可以在 g.652光纖上開通8×2.5gbit/s或16甚至32×2.5gbit/s系統(tǒng)。 g.655光纖于1993年開始商用。它在1530-1565nm區(qū)域色散絕對(duì)值為 1.0-6.0ps/nm,克服了g.652光纖在1550nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)色散值過大的缺點(diǎn)。 同時(shí)基本解決了開放dwdm系統(tǒng)時(shí)所存在的光纖非線性問題。目前在國(guó)

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G652、G657光纖介紹ppt課件

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G652、G657光纖介紹ppt課件 4.4

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稱為非零色散位移光纖G655A

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稱為非零色散位移光纖G655A 4.4

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G652D光纖的特性與鑒別方法

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G652D光纖的特性與鑒別方法 4.4

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G652D光纖在城域網(wǎng)中的應(yīng)用

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G652D光纖在城域網(wǎng)中的應(yīng)用 4.5

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G652光纖色度色散的溫度特性精華文檔

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G.652光纖與G.655光纖的比較

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G.652光纖與G.655光纖的比較 4.8

g.652是普通單模光纖,g.655為非零色散位移單模光纖。 通常g.652單模光纖在c波段1530~1565nm和l波段1565~1625nm的色散系數(shù)較 大,一般為17~22ps/nm·km。在開通高速率大長(zhǎng)度系統(tǒng)如10gb/s和40gb/s及基于單通 路高速率的wdm系統(tǒng)時(shí),需要采用色散補(bǔ)償技術(shù)來進(jìn)行色散補(bǔ)償。 g.655光纖的基本設(shè)計(jì)思想是在1550nm窗口工作波長(zhǎng)區(qū)具有合理的較低色散,同時(shí), 在其傳輸窗口的色散值又保持非零,低色散可以簡(jiǎn)化10gb/s長(zhǎng)距離傳輸?shù)纳⒀a(bǔ)償,而非 零色散也足以抑制非線性效應(yīng)的影響,適宜開通密集波分復(fù)用系統(tǒng)。

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G652D光纖宏彎損耗測(cè)試方法(精)

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G652D光纖宏彎損耗測(cè)試方法(精) 4.7

g652d光纖宏彎損耗測(cè)試方法 摘要:實(shí)現(xiàn)了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導(dǎo)放大 器-電容(ota—c)連續(xù)時(shí)間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)和具體實(shí)現(xiàn),使用外部可編程 電路對(duì)所設(shè)計(jì)濾波器帶寬進(jìn)行控制,并利用ads軟件進(jìn)行電路設(shè)計(jì)和仿真驗(yàn) 證。仿真結(jié)果表明,該濾波器帶寬的可調(diào)范圍為1~26mhz,阻帶抑制率大于 35db,帶內(nèi)波紋小于0.5db,采用1.8v電源,tsmc0.18μmcmos工藝 庫仿真,功耗小于21mw,頻響曲線接近理想狀態(tài)。關(guān)鍵詞:butte 光纖宏彎損耗測(cè)試,在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb/t9771.3-2008中描述為:光纖以30mm半徑 松繞100圈,在1625nm測(cè)得的宏彎損耗應(yīng)不超過0.1db。 而注2中描述:為了保證彎曲損耗易于測(cè)量和測(cè)量準(zhǔn)確度,可用1圈或幾圈小 半徑環(huán)光纖代替100圈光纖進(jìn)行試驗(yàn),在此情況下

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G657光纖設(shè)計(jì)

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G657光纖設(shè)計(jì) 4.7

g657光纖設(shè)計(jì) 楊建波光學(xué)1012030902 摘要:g657光纖具有優(yōu)異的光學(xué)特性,特別是彎曲損耗不敏感性能,因此被認(rèn)為是諸如光 纖到戶(ftth)等局域網(wǎng)和接人網(wǎng)系統(tǒng)的首選產(chǎn)品,所以,該光纖的研究倍受重視。這里我 將采用optifiber仿真軟件,設(shè)計(jì)g657光纖,并表征其光學(xué)特性。 關(guān)鍵詞:g657光纖、彎曲損耗 一、g657的標(biāo)準(zhǔn) g657的相應(yīng)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示: 二、設(shè)計(jì)的g657參數(shù)及相應(yīng)特性 該仿真設(shè)計(jì)的是g657.a1光纖,其傳輸波長(zhǎng)為1310nm。其相應(yīng)參數(shù)和特性如下所示。 1、折射率分布 圖1.光纖折射率分布 在圖1中,芯層半徑為6um,最大折射率為1.45692,其按gaussian函數(shù)分布。包層(第 二層)的厚度為5.5um,折射率為1.45。復(fù)層厚度為51um,折射率為1.451,比包層的略高

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混合纖芯光子晶體光纖的色散特性研究 混合纖芯光子晶體光纖的色散特性研究 混合纖芯光子晶體光纖的色散特性研究

混合纖芯光子晶體光纖的色散特性研究

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混合纖芯光子晶體光纖的色散特性研究 4.7

利用有限差分法研究了一種混合纖芯光子晶體光纖的色散特性.在光纖端面的外圍區(qū)域,由空氣孔在石英材料中均布排列形成包層,在中心則由圓形高折射率材料與布居其近鄰的數(shù)個(gè)輔助小空氣孔共同構(gòu)成纖芯.輔助空氣小孔使光纖的色散陡增,比普通光纖色散參數(shù)高兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上.詳細(xì)的數(shù)值研究表明,纖芯周圍的一圈輔助空氣小孔數(shù)目越多、越靠近圓形高折射率材料則色散參數(shù)就越大.當(dāng)輔助小孔距離纖芯非常近時(shí),模場(chǎng)面積大幅度增大,此時(shí)不僅能獲得超大色散,而且能夠使光子晶體光纖具有非常小的非線性效應(yīng).改變包層空氣孔的大小對(duì)色散參數(shù)影響不明顯.

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單模光纖的色散

單模光纖的色散

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單模光纖的色散 4.6

光纖色散 在光纖中傳輸?shù)墓庑盘?hào)(脈沖)的不同頻率成份或不同的模式分量以不同的速度傳播,到達(dá)一定距離后必 然產(chǎn)生信號(hào)失真(脈沖展寬),這種現(xiàn)象稱為光纖的色散或彌散。 光纖中傳輸?shù)墓庑盘?hào)具有一定的頻譜寬度,也就是說光信號(hào)具有許多不同的頻率成分。同時(shí),在多模光纖 中,光信號(hào)還可能由若干個(gè)模式疊加而成,也就是說上述每一個(gè)頻率成份還可能由若干個(gè)模式分量來構(gòu)成。 光纖的色散主要有材料色散、波導(dǎo)色散、偏振模色散和模間色散四種。其中,模間色散是多模光纖所特有 的。 這四種色散作用還相互影響,由于材料折射率n是波長(zhǎng)λ(或頻率w)的非線性函數(shù),d2n/d2λ≠0,于是不 同頻率的光波傳輸?shù)娜核俣炔煌鶎?dǎo)致的色散成為材料色散。 由于導(dǎo)引模的傳播常數(shù)β是波長(zhǎng)λ(或頻率w)的非線性函數(shù),使得該導(dǎo)引模的群速度隨著光波長(zhǎng)的變化而變 化,所產(chǎn)生的色散成為波導(dǎo)色散(或結(jié)構(gòu)色散)。 偏振模色散指光纖中偏振色

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G652光纖色度色散的溫度特性最新文檔

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光纖λ/4波片的溫度特性 光纖λ/4波片的溫度特性 光纖λ/4波片的溫度特性

光纖λ/4波片的溫度特性

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光纖λ/4波片的溫度特性 4.8

分析光纖λ/4波片的溫度特性,討論應(yīng)力雙折射的熊貓型光纖和幾何雙折射光纖制成的λ/4波片的相位延遲隨溫度變化的改變情況,得出幾何雙折射光纖制成的λ/4波片更為穩(wěn)定.對(duì)自制的兩種光纖λ/4波片進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,用幾何雙折射光纖制成的λ/4波片比用熊貓型光纖制成的λ/4波片在-40~60℃的溫度范圍內(nèi)具有更好的溫度特性.

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ITU-G.652光纖光纜標(biāo)準(zhǔn)

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ITU-G.652光纖光纜標(biāo)準(zhǔn) 4.8

internationaltelecommunicationunion itu-tg.652 telecommunication standardizationsector ofitu (06/2005) seriesg:transmissionsystemsandmedia, digitalsystemsandnetworks transmissionmediacharacteristics–opticalfibrecables characteristicsofasingle-modeopticalfibre andcable itu-trecommendationg.652 itu-tg-seriesrecommendations

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雙芯準(zhǔn)晶格光子晶體光纖的色散特性

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雙芯準(zhǔn)晶格光子晶體光纖的色散特性 4.7

雙芯準(zhǔn)晶格光子晶體光纖的色散特性 胥長(zhǎng)微 (黑龍江大學(xué)電子工程學(xué)院20115414) 摘要:設(shè)計(jì)了一種折射率引導(dǎo)型雙芯準(zhǔn)晶格光子晶體光纖。該光纖內(nèi)、外纖芯中光波的耦合 效應(yīng),可在相位匹配波長(zhǎng)附近產(chǎn)生相當(dāng)高的負(fù)色數(shù)值。通過分析內(nèi)包層孔徑、纖芯孔徑、外 包層孔徑d,孔間距a,最終設(shè)計(jì)出一種能在1550nm低損耗窗口性能優(yōu)越的色散補(bǔ)償光纖。 此種光線適合在長(zhǎng)距離高速光纖通信,系統(tǒng)中為常規(guī)單模光纖提供色散補(bǔ)償。 關(guān)鍵詞:光纖光學(xué);光子晶體光纖;雙芯;色散補(bǔ)償 1引言 近年來,光子晶體光纖由于其獨(dú)特的特性們的廣泛關(guān)注,并成為國(guó)際學(xué)術(shù)界 研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域.由于靈活的結(jié)構(gòu)使得它具有許多傳統(tǒng)光纖不具備的特點(diǎn),比 如高非線性,高雙折和偏振保持,奇異色散特性,表面增強(qiáng)拉曼效應(yīng)等.雙芯光 纖是學(xué)系統(tǒng)中常用的耦合器件,然而傳統(tǒng)雙芯光纖在制作上比繁瑣,光子晶體 光

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光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性)

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光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性) 4.3

光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性)

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光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性)知識(shí)講解

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光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性)知識(shí)講解 4.5

光纖的分類及比較(包括各種單模光纖的色散及衰減特性)知識(shí)講解

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G.652單模光纖具體分類G.652ABCD有什么區(qū)別? (2)

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G.652單模光纖具體分類G.652ABCD有什么區(qū)別? (2) 4.5

.. ;. g.652單模光纖具體分類g.652abcd有什么區(qū)別? g.652單模光纖稱為非色散位移光纖,也被叫作1310nm波長(zhǎng)性能最佳的單模光纖, 1983年開始投入商用,其零色散波長(zhǎng)在1310nm,在波長(zhǎng)為1550nm時(shí)衰減最少,但有較大 的正色散,其色散系數(shù)為18ps/(nm.km),所以g.652工作波長(zhǎng)既可選1310nm,也可選 1510nm,是目前應(yīng)用最廣泛的單模光纖。 g.652單模光纖按特性分為abcd四類主要區(qū)別在宏彎損耗、衰減系數(shù)、pmd系數(shù) 上有所差異。形成這種差異的原因在于生產(chǎn)制造技術(shù),1998朗訊公司采用新的生產(chǎn)技術(shù)盡 可能消除原料中的oh根形成的1383nm附近的水吸收峰,使光纖的損耗完由坡墩的本征 損耗所決定 1.g.652.a支持10gbit/s系統(tǒng)傳輸距離可達(dá)400km,10

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G657A單模光纖產(chǎn)品規(guī)范

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G657A單模光纖產(chǎn)品規(guī)范 4.4

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ITU-TG.652單模光纖和光纜的特性

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ITU-TG.652單模光纖和光纜的特性 4.8

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光纖溫度傳感器匯總.-光纖溫度傳感器

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光纖溫度傳感器匯總.-光纖溫度傳感器 4.6

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雙芯光纖馬赫-曾德爾干涉儀的溫度特性

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王靜

職位:駐場(chǎng)安全員

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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