基于側(cè)邊拋磨光纖的全光纖在線光功率監(jiān)測器
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4.3
應(yīng)用側(cè)邊拋磨光纖的倏逝波原理,用光電探測器對光纖側(cè)邊拋磨區(qū)出射光能進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)理論和實(shí)驗(yàn)分析光纖側(cè)邊拋磨區(qū)出射光能分布,將具有特殊U型側(cè)邊拋磨形狀和適當(dāng)拋磨深度的側(cè)邊拋磨光纖與光電探測器精密微封裝,制成基于側(cè)邊拋磨光纖的全光纖在線光功率監(jiān)測器。測試表明:此全光纖在線光功率監(jiān)測器對光纖傳輸?shù)墓夤β薯憫?yīng)特性好,監(jiān)測器光電轉(zhuǎn)換效率可達(dá)200 mA/W以上。測試了器件的插入損耗、波長相關(guān)損耗、波長相關(guān)光電轉(zhuǎn)換效率和偏振相關(guān)損耗等。其波長相關(guān)損耗和偏振相關(guān)損耗分別為0.3 dB(1 520 nm~1 620 nm)和0.07 dB(1 310nm)。此器件具有對光纖纖芯無破壞、光路中無插入元件、可與光纖系統(tǒng)直接熔接等諸多優(yōu)點(diǎn)。
帶拋磨過渡區(qū)的側(cè)邊拋磨光纖波導(dǎo)傳輸特性分析
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根據(jù)側(cè)邊拋磨光纖實(shí)驗(yàn)結(jié)果,建立了帶拋磨過渡區(qū)側(cè)邊拋磨光纖的三維光學(xué)波導(dǎo)模型,用三維有限差分光束傳輸法計(jì)算和分析了側(cè)邊拋磨光纖的光傳輸特性。帶拋磨過渡區(qū)光纖波導(dǎo)模型的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)吻合較好,此模型較好地反映了在側(cè)邊拋磨光纖中的光功率傳輸特性。計(jì)算分析表明,側(cè)邊拋磨區(qū)的長度對側(cè)邊拋磨光纖光傳輸特性有影響,但在拋磨區(qū)長度小于一定數(shù)值時(shí),傳輸損耗并不隨拋磨區(qū)長度的增加而單調(diào)增加。側(cè)邊拋磨光纖中,傳輸光由于拋磨過渡區(qū)的存在,光功率的衰減隨包層剩余厚度的變化關(guān)系不是單調(diào)的,存在多值現(xiàn)象。側(cè)邊拋磨區(qū)覆蓋物折射率對光傳輸特性的影響較大,特別是對光衰減影響很大。側(cè)邊拋磨區(qū)覆蓋物寬度和高度的變化也使光功率傳輸損耗呈振蕩變化。
光纖配線架的光功率監(jiān)測及顯示研究
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本文研究了具有光功率監(jiān)測及顯示的新型光纖配線架。通過光耦合器對每根光纖的光信號取樣,然后對其光功率進(jìn)行測試,將測試結(jié)果送到中心處理單元(cpu)進(jìn)行計(jì)算、分析和處理,在光纖配線架上顯示出測量結(jié)果,并可將結(jié)果進(jìn)行通信輸出。
高功率全光纖摻鐿皮秒光纖激光器
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4.5
采用四級主振蕩功率放大(mopa)結(jié)構(gòu),研制了高功率全光纖摻鐿皮秒光纖激光器。種子源采用基于非線性偏振旋轉(zhuǎn)(npr)效應(yīng)的被動(dòng)鎖模光纖激光器,中心波長為1062.8nm,重復(fù)頻率為17.51mhz,譜線寬度為5nm,平均功率為7.14mw。為了抑制功率放大過程中的非線性效應(yīng),通過全光纖重復(fù)頻率擴(kuò)展器將種子脈沖激光的重復(fù)頻率提高到281.7mhz。主功率放大級以長度為4.8m的大模場面積摻鐿雙包層光纖作為增益介質(zhì)。在抽運(yùn)功率為60w時(shí),獲得的最大平均輸出功率為31.2w,光光轉(zhuǎn)換效率為52%。輸出激光脈沖的中心波長為1063.7nm,脈沖寬度為10.2ps,重復(fù)頻率為281.7mhz,譜線寬度為7nm,并對激光脈沖的時(shí)域和頻域特性進(jìn)行了分析。
光纖光功率計(jì)檢定規(guī)程
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4.3
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光纖-光纜-光纖連接器,光纖插芯,光纖測試資料教材
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4.3
光纖-光纜-光纖連接器,光纖插芯,光纖測試資料教材
全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器
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建立了雙包層調(diào)q光纖激光器的速率方程,并利用一個(gè)全光纖化的聲光調(diào)q光纖激光器作為種子源,雙包層摻鐿保偏光纖作為增益介質(zhì),研制了一個(gè)全光纖化的高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器。在泵浦功率38.4w,偏振種子激光功率0.6w,重復(fù)頻率40khz,脈沖寬度為30ns時(shí),獲得了偏振激光輸出29.8w,偏振消光比大于10db。在高功率輸出時(shí),激光光束質(zhì)量因子(m2)達(dá)到了1.32。
高功率窄線寬全光纖結(jié)構(gòu)摻銩連續(xù)光纖激光器
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4.8
報(bào)道了高功率、窄線寬、全光纖結(jié)構(gòu)的2μm波段摻銩連續(xù)光纖激光器。該摻銩連續(xù)光纖激光器采用了主振蕩功率放大(mopa)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過采用790nm的多模半導(dǎo)體激光器抽運(yùn)雙包層單模摻銩光纖,獲得了穩(wěn)定的中心波長為1963nm的窄線寬、連續(xù)激光輸出,最大輸出功率為20mw。利用該低功率連續(xù)激光作為種子源經(jīng)過兩級摻銩光纖放大器后,平均輸出功率達(dá)到了22w,相應(yīng)的斜率效率為44%,激光中心波長為1963nm,3db光譜線寬僅為0.24nm。
反射式光纖傳感器接收光功率理論分析
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反射式強(qiáng)度型光纖傳感器可以有各種不同的結(jié)構(gòu),而利用被測物做反射面是其中最簡單、容易實(shí)現(xiàn)的一種。文章從多模光纖組合光場的強(qiáng)度分布著手,推導(dǎo)出了光纖傳感器接受光功率與測量距離之間的關(guān)系,而測量距離是由反射鏡到接收光纖端面之間的長度決定的,其目的是為制作光纖傳感器提供理論依據(jù)。
如何區(qū)分光纖跳線,光纖尾纖和光纖連接器?
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飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 光纖跳線vs光纖尾纖vs光纖連接器 光纖跳線、光纖尾纖和光纖連接器這三個(gè)概念很容易被大家所混淆,很多朋友去 購買的時(shí)候很容易出現(xiàn)溝通錯(cuò)誤。為了幫助大家挑選到合適的產(chǎn)品,今天,我就 來帶大家了解一下這三者之間的區(qū)別。 什么是光纖跳線? 光纖跳線(opticalfiberpatchcord)指的是將設(shè)備連接到光纖布線鏈路的跳接線, 兩端都有接頭,有較厚的保護(hù)層,一般用于連接光端機(jī)和終端盒。光纖跳線和同 軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯 的直徑是50μm~65μm,大致與人的頭發(fā)的粗細(xì)相當(dāng)。而單模光纖芯的直徑為 8μm~10μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套,以使光纖保持在 芯內(nèi)。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護(hù)封套。 光纖跳線有哪些分類? 光纖跳線按傳輸
單光纖光柵實(shí)現(xiàn)窄帶全光纖反射器的分析
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4.5
提出了一種由單個(gè)光纖光柵和一個(gè)光纖方向耦合器組成的新型全光纖反射器,推導(dǎo)出了當(dāng)光柵為均勻bragg光柵、器件任意端口輸入時(shí),任何一端口的輸出解析式。分析表明器件具有法布里-珀羅腔干涉儀的特點(diǎn),耦合器的耦合比系數(shù)類似于法布里-珀羅腔的反射率,耦合比系數(shù)越大,輸出光譜半高全寬度(fwhm)越窄,消光比越好。當(dāng)耦合比系數(shù)大于0.8時(shí),fwhm可以窄到0.02nm,消光比大于0.9。如果光柵是“強(qiáng)”耦合,器件具有均勻分布的多通道梳狀輸出特性;光柵為“弱”耦合時(shí),則能實(shí)現(xiàn)fwhm小于0.02nm的單頻輸出。器件只需單個(gè)光柵,克服了制作兩個(gè)完全相同光柵的困難。
光纖耦合器光纖耦合器
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4.7
光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動(dòng)元件領(lǐng)域,在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、 區(qū)域網(wǎng)路中都會應(yīng)用到,與光纖連接器分列被動(dòng)元件中使用最大項(xiàng)的(根據(jù)electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達(dá)25億美元)。光纖耦合器可分標(biāo)準(zhǔn)耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個(gè)功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(jié)(fuse)、微光學(xué)式 (microoptics)、光波導(dǎo)式(waveguide)三種,而以燒結(jié)式方法生產(chǎn)占多數(shù)(約有90%)。 燒結(jié)方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達(dá)光耦合作用, 而其中最重要的生產(chǎn)設(shè)備是融燒機(jī),也是其中的重
多芯光纖注入光功率分布比例控制方法
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4.4
通過將單芯單模光纖與多芯光纖纖芯對準(zhǔn)熔接后,再在多芯光纖任意位置進(jìn)行熱熔融拉錐,實(shí)現(xiàn)多芯光纖光功率的高效耦合注入和光功率在各個(gè)纖芯中分布比例的控制,解決了由于多芯光纖結(jié)構(gòu)特殊引起的光源光功率難于直接注入的問題。基于光纖耦合模式理論建立多芯光纖各纖芯之間的耦合模方程,得到各個(gè)纖芯中光功率變化與耦合長度之間的變化曲線,并與實(shí)際耦合實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比,驗(yàn)證此方法的可行性。研究結(jié)果可為多芯光纖光學(xué)器件的發(fā)展提供潛在的應(yīng)用價(jià)值。
光纖和光纖尾纖
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光纖和光纖尾纖 光纖 光纖是光導(dǎo)纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料制成的纖維中的全反射 原理而達(dá)成的光傳導(dǎo)工具。微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不 至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(lightemitting diode,led)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光 敏元件檢測脈沖。在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo) 的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。通常光纖與光纜兩個(gè)名詞會被混 淆.多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜.光 纖外層的保護(hù)結(jié)構(gòu)可防止周圍環(huán)境對光纖的傷害,如水,火,電擊等.光纜分為:光纖, 緩沖層及披覆.光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻 璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是15μm~50μm,大致與人的頭發(fā)
FC光纖適配器、SC光纖適配器、LC光纖適配器ST光纖適配器、光纖法蘭盤、光纖耦合器
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4.5
fc光纖適配器|sc光纖適配器|lc光纖適配器st光纖適配器、光纖法蘭盤、光纖耦合器 光纖適配器(又名法蘭盤),也叫光纖連接器,是光纖活動(dòng)連接器對中連接部件。系列產(chǎn)品包 括:fc.sc.st.lc廣泛應(yīng)用于光配線架(odf).光纖通信設(shè)備.儀器等。性能超群,穩(wěn)定 可靠。 主要特性: 光纖之間是由適配器通過其內(nèi)部的開口套管連接起來的,以保證光纖跳線之間的最高連 接性能。為了固定在各種面板上,還設(shè)計(jì)了多種精細(xì)的固定法蘭。 變換型適配器可以連接不同類型的光纖跳線接口,并提供了apc端面之間的連接.雙連 或多連可提高安裝密度。 產(chǎn)品類型: fc:fc/pc、fc/upc、fc/apc sc:sc/pc、sc/upc、sc/apc st:st/pc、st/upc、sc/apc 光纖適配器有sc
光纖和光纖收發(fā)器ppt課件
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4.6
光纖和光纖收發(fā)器ppt課件
光纖分為多模光纖和單模光纖
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4.8
光纖分為多模光纖和單模光纖。 多模光纖分為階躍型多模光纖和梯度型多模光纖。 階躍型多模光纖---芯玻璃的折射率n1必須大于包層玻璃折射 率n2,在 玻璃與包層玻璃的界面上折射率呈階躍增大,且各自恒定不變, 這光纖結(jié)構(gòu)最 單,制作最容易,但模色散大,帶寬窄,已經(jīng)很少使用。 梯度型多模光纖---采用芯玻璃折射率自光纖芯軸最大n1處逐 漸減小至包層玻璃界面處n2的折射率分布做成精確的拋物線狀 (g=2)時(shí),這種光纖減小了模色散, 提高了帶寬。 單模光纖有g(shù)652、g653、g654、g655、g656等類型。 單模光纖的纖芯直徑8-9um,外徑125um。 g652光纖---最長用的是簡單階躍匹配包層型和簡單階躍下凹內(nèi) 包層型。 簡單匹配包層型光纖性能稍差,一般采用參雜ge來提高纖芯折 射率,參雜過多會因材料色散損耗增加光纖的衰減,因此相對折 射率差△偏低(約為
光纖及光纖帶二次套塑生產(chǎn)線
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4.6
光纖及光纖帶二次套塑生產(chǎn)線技術(shù)說明 一、設(shè)備用途: 該生產(chǎn)線既可用于將普通單光纖(最大12芯)擠制成束管光纖的生產(chǎn),也可用于生 產(chǎn)光纖帶大套管(最大12芯/帶×12帶)。 二、設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo): 1、12芯光纖放線裝置 光纖線盤規(guī)格(25km/50km)ф236mm×ф160mm×108mm 生產(chǎn)線速度(結(jié)構(gòu)速度)250m/min 光纖放線張力0.4n~1.2n±0.05n 光纖放線盤數(shù)12盤 2、旋轉(zhuǎn)式12盤光纖帶絞體 線盤規(guī)格ф410×ф50.8×391mm 絞體最大轉(zhuǎn)速0~100rpm 主動(dòng)放帶線速
光纖接口及光纖線分類
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4.6
光纖接口及光纖線分類 多模光纖 多模光纖的直徑通常有50和62.5微米兩種規(guī)格,它們之間并沒有速度上的差異。多模光 纖的波長范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長的光是可見的,對人眼無害。1300 納米波長是不可見的,而且對視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類型很多,包括sc、lc 和mt-rj等。多模光纖使用的是一種聚集的led而不是真正的激光。 單模光纖 單模光纖適用于長距離的信號傳輸。它的波長是1300納米,是不可視的,對人眼有害。單 模光纖的直徑為9微米,由于它的直徑如此之小,使用它進(jìn)行長距離傳送信號時(shí),光波不 易被改變。所以在長距離的san中,單模光纖是最好的一種解決方式。由于單模光纖的直 徑很小,所以它的潛在發(fā)射速度也是最高的,理論極限速度是25tb/s,而多模光纖的理論 極限速度是10gb/s。 單模光纖本身并不比多
礦山尾礦庫壩光纖在線監(jiān)測技術(shù)
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4.6
尾礦庫潰壩會造成重大安全事故,為了對其進(jìn)行有效管理,必須采用先進(jìn)的監(jiān)測技術(shù)。本文介紹了一種光纖在線監(jiān)測技術(shù),并將其應(yīng)用于尾礦庫壩浸潤線實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測,顯示了良好的應(yīng)用潛力,具有很好的推廣價(jià)值。
綜合布線之吹光纖與傳統(tǒng)光纖
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頁數(shù):3P
4.6
吹光纖布線的概念早在1982年就提出了,英國電信發(fā)明了吹光纜的技 術(shù),并注冊了專利。吹光纖技術(shù)布線的思想是:預(yù)先鋪設(shè)特制的空管道 (塑料管),建造一個(gè)低成本的網(wǎng)絡(luò)布線結(jié)構(gòu),在需要安裝光纖時(shí),再將 光纖通過壓縮空氣吹入到空管道內(nèi)。通常包括2~12芯,典型如8芯,后 經(jīng)改進(jìn)成為如今的高性能光纖單元eptiu(enhanced.perfor。mance fiberunit)。epfu或者微型光纜(典型如48芯)均可被吹入以高密度聚 乙烯(hdpe)制成的微型管道中。根據(jù)應(yīng)用環(huán)境不同,管道直徑對epfu而 言可為5mm左右,對微纜而言可為5mm~12mm,并可堆疊在一起而構(gòu)成一 個(gè)微型導(dǎo)管陣列。工作氣壓大約8bar,最大傳送距離約為1km,典型安 裝速度為0.7m/s(對單個(gè)光纖束)和1.5m/s(對微型光纜)。目前已經(jīng)有國 際標(biāo)準(zhǔn)對氣吹光纜進(jìn)行規(guī)范,例
光纖尾纖和光纖跳線
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4.7
飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 光纖尾纖和光纖跳線是光纖網(wǎng)絡(luò)種兩種常用網(wǎng)絡(luò)連接組件。它們有許多共同的特點(diǎn),同時(shí),在 某些方面也存在一些差異。了解兩者的相似性和差異性將幫助您為您的項(xiàng)目應(yīng)用做出最佳選 擇。下面我們就一起通過結(jié)構(gòu)和應(yīng)用兩個(gè)方面來談?wù)劰饫w跳線和光纖尾纖的相似性和差異性。 光纖尾纖和光纖跳線的結(jié)構(gòu)對比 光纖尾纖,又叫豬尾線,是指光纖線纜只有一端有連接頭,而另一端是一根光纖線纜纖芯的裸 纖,需要通過熔接與其他光纖線纜纖芯相連。光纖跳線,是指兩端帶有連接器的一根短的光纖 線纜。在光纖線纜的兩端的連接器類型既可以是相同的,也可以是不同的。下圖將為您展示一 根光纖跳線和尾纖。 光纖尾纖和光纖跳線在結(jié)構(gòu)上有很多共同點(diǎn)。它們都有單模和多模的光纖類型可選,而且它們 都可以制成單工和雙工的連接頭類型。此外,無論是光纖跳線還是光纖尾纖,都可以與多種
光纖接口及光纖線分類 (2)
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4.4
。 -可編輯修改- 光纖接口及光纖線分類 多模光纖 多模光纖的直徑通常有50和62.5微米兩種規(guī)格,它們之間并沒有速度上的差異。多模光 纖的波長范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長的光是可見的,對人眼無害。1300 納米波長是不可見的,而且對視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類型很多,包括sc、lc 和mt-rj等。多模光纖使用的是一種聚集的led而不是真正的激光。 單模光纖 單模光纖適用于長距離的信號傳輸。它的波長是1300納米,是不可視的,對人眼有害。單 模光纖的直徑為9微米,由于它的直徑如此之小,使用它進(jìn)行長距離傳送信號時(shí),光波不 易被改變。所以在長距離的san中,單模光纖是最好的一種解決方式。由于單模光纖的直 徑很小,所以它的潛在發(fā)射速度也是最高的,理論極限速度是25tb/s,而多模光纖的理論 極限速度是10gb/s
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職位:給排水工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林