更新日期: 2025-05-19

光纖光脈沖分路-延遲器及其優(yōu)化研究

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光纖光脈沖分路-延遲器及其優(yōu)化研究 4.6

 針對高速光脈沖測量系統(tǒng)提出了一種用于高速模擬脈沖信號復制的光纖光脈沖分路 延遲器結(jié)構(gòu)。與其他結(jié)構(gòu)的光纖光脈沖分路 延遲器相比,該結(jié)構(gòu)具有損耗低、輸出周期脈沖系列等幅性好的優(yōu)點。同時,對該結(jié)構(gòu)輸出的脈沖功率及其影響因素進行了理論分析。仿真及優(yōu)化分析表明,通過合理選擇各 2×2 耦合器的均勻性并適當安排它們之間的連接順序,可以增大最小輸出脈沖的幅度及減小由于各耦合器的均勻性不為零而引起的輸出脈沖幅度系數(shù)不等的程度,從而使該結(jié)構(gòu)輸出脈沖的參數(shù)得到優(yōu)化。

FBT光纖分路器VSPLC光纖分路器

FBT光纖分路器VSPLC光纖分路器

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飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 光纖分路器在如今的光網(wǎng)絡中起著越來越重要的作用。從fttx系統(tǒng)到傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡,光纖分 路器不但能夠使許多用戶共享一個光纖接口,還可以幫助用戶最大限度地增加光網(wǎng)絡電路的功 能。下面,我們將給大家簡單介紹一下光纖分路器。希望對大家更好地認識光纖分路器有所幫 助。 一、光纖分路器概述 簡單來說,光纖分路器是支持分離光束的無源光學器件,可以將光束分離成兩個或多個光束。 在光纖分路器結(jié)構(gòu)中,由于不能確定這些光束是否具有相同的光功率,在不同結(jié)構(gòu)的裝置中, 光纖分路器的輸出能力可能不相同,這一點對設計光網(wǎng)絡非常有利。 隨著現(xiàn)代技術的不斷發(fā)展,市場上出現(xiàn)各種各樣的光纖分路器。最常見的兩種類型是:熔融拉 錐分路器(fbt光纖分路器)和平面波導光纖分路器(plc光纖分路器)。 1、熔融拉錐分路器(fbt光纖分路器) 熔融拉錐分路

光纖耦合器和光分路器教程

光纖耦合器和光分路器教程

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光纖耦合器和光分路器教程 作者:飛速(fs)內(nèi)容來源:飛速(fs)日期: 光纖耦合器簡介 光纖耦合器的原理是,將兩根以上的光纖彼此靠攏進行熔化拉伸,從而產(chǎn)生一個 耦合區(qū)。對加熱區(qū)域進行拉伸,直到出現(xiàn)所需要的耦合特性。這一裝置又被稱為 熔融拉錐(fbt)耦合器。 隨著輸入光纖模場直徑在下錐區(qū)內(nèi)變得越來越大,耦合過程不斷發(fā)生。在耦合區(qū) 域內(nèi),由于兩個纖芯彼此非??拷?,因此一個纖芯與另一個纖芯發(fā)生耦合現(xiàn)象。 在纖芯直徑不斷增加的上錐區(qū),模在芯內(nèi)變得越來越小,最終兩個獨立的模離開 了兩根獨立光纖的輸出端。有時候,兩根光纖會在加熱拉伸前被絞合起來。另一 個方法就是研磨光纖端面,使得設計者可以非常精確地控制耦合的效果。 輸入光的哪一部分將被耦合進第二根光纖,取決于工作波長、兩條纖芯之間的距 離以及耦合區(qū)域內(nèi)的纖芯直徑。因此,通過確定耦合區(qū)域的大小,我們將能夠控

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光分路器及其在CATV光纖網(wǎng)絡中的應用 光分路器及其在CATV光纖網(wǎng)絡中的應用 光分路器及其在CATV光纖網(wǎng)絡中的應用

光分路器及其在CATV光纖網(wǎng)絡中的應用

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光分路器及其在CATV光纖網(wǎng)絡中的應用 4.7

在catv光纖網(wǎng)絡中,光分路器是進行光信號分路傳輸必不可少的光器件。隨著catv光纖網(wǎng)絡的蓬勃發(fā)展,光分路器得到越來越多的應用。本文主要介紹了光分路器的制作工藝、技術指標以及在catv光纖網(wǎng)絡常用的1×n型光分路器。

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熔融拉錐光纖分路器

熔融拉錐光纖分路器

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熔融拉錐光纖分路器 4.5

熔融拉錐光分路器(fbtsplitter) 簡介 熔融拉錐是將兩根或多根光纖捆在一起,然后在拉錐機上熔融拉伸,并實時監(jiān)控分光比 的變化,分光比達到要求后結(jié)束熔融拉伸,其中一端保留一根光纖(其余剪掉)作為輸入端, 另一端則作多路輸出端。目前成熟拉錐工藝一次只能拉1×4以下。1×4以上器件,則用多 個1×2連接在一起。再整體封裝在分路器盒中。 生產(chǎn)工藝 1.主要優(yōu)點有: (1)拉錐耦合器已有二十多年的歷史和經(jīng)驗,許多設備和工藝只需沿用而已,開發(fā)經(jīng)費只 有plc的幾十分之一甚至幾百分之一 (2)原材料只有很容易獲得的石英基板,光纖,熱縮管,不銹鋼管和少些膠,總共也不超過 一美元.而機器和儀器的投資折舊費用更少,1×2、1×4等低通道分路器成本低。 (3)分光比可以根據(jù)需要實時監(jiān)控,可以制作不等分分路器。 2.主要缺點有: (1)損耗

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光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究熱門文檔

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光纖分路器型號大全

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光纖分路器型號大全 4.4

飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 光纖分路器就是光分路器(也叫分光器),用來實現(xiàn)光波能量的分路與合路的器件。它將一根 光纖中傳輸?shù)墓饽芰堪凑占榷ǖ谋壤峙浣o兩根或者是多根光纖,或者將多根光纖中傳輸?shù)墓?能量合成到一根光纖中。 一、常見熔融拉錐型(fbt)光分路器 1、1×2單模單窗熔融拉錐fbt不銹鋼管封裝光纖耦合器900μm裸纖 2、2×2單模雙窗熔融拉錐fbt光纖耦合器900μm松套光纖fcapc 光纖分路器型號大全 飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 3、1×n單模三窗熔融拉錐fbt不銹鋼管封裝光纖耦合器,無連接器 4、1×2多模om4單窗熔融拉錐fbt不銹鋼管封裝光纖耦合器900μm裸纖 5、1×2多模om1/om2雙窗熔融拉錐fbt光纖耦合器0.9mm/2.0mm/3.0mm-

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光纖配線箱與光分路器簡介

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光纖配線箱與光分路器簡介 4.7

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光相位延遲器延遲量的智能化測量 光相位延遲器延遲量的智能化測量 光相位延遲器延遲量的智能化測量

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光相位延遲器延遲量的智能化測量 4.7

從瓊斯矩陣理論出發(fā),利用偏振鏡、分束器和鎖相放大器以及微處理器,搭建了測試系統(tǒng),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的自動化處理。利用閉環(huán)反饋控制系統(tǒng)和高精度步進馬達,對旋轉(zhuǎn)角度進行了反饋控制,利用si光電探測器,使用范圍覆蓋近紫外到近紅外,創(chuàng)建的測量系統(tǒng)具有測量精度高,重復性好,自動化程度高,操作簡單的特點。經(jīng)過對菲涅耳菱體型相位延遲器件的測試,測量誤差小于0.3%。該系統(tǒng)也可以用來測量其他類型器件的相位延遲,在偏光測試領域有著廣泛的應用。

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全光纖窄線寬脈沖激光器 全光纖窄線寬脈沖激光器 全光纖窄線寬脈沖激光器

全光纖窄線寬脈沖激光器

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全光纖窄線寬脈沖激光器 4.7

介紹了一種全光纖窄線寬脈沖激光器。該激光器由兩部分組成,即脈沖光纖激光器種子和由隔離器、耦合器以及光纖光柵組成的窄線寬脈沖提取裝置。脈沖光纖激光器種子是基于半導體可飽和吸收鏡(sesam)為鎖模機制的全光纖被動鎖模激光器,輸出脈沖的光譜寬度約為3nm。窄線寬脈沖提取部分對脈沖光纖激光器種子輸出脈沖的光譜進行提取、窄化,輸出脈沖的光譜寬度約為0.1nm。該激光器操作簡單、設備簡易,為全光纖結(jié)構(gòu);不僅可以輸出窄線寬光脈沖序列,而且同時還可以輸出脈沖光纖激光器種子的光脈沖序列,極大地拓展了脈沖光纖激光器的應用范圍。

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紅外納秒激光脈沖在光纖中傳輸特性研究 紅外納秒激光脈沖在光纖中傳輸特性研究 紅外納秒激光脈沖在光纖中傳輸特性研究

紅外納秒激光脈沖在光纖中傳輸特性研究

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紅外納秒激光脈沖在光纖中傳輸特性研究 4.5

為了提高激光時間波形測量系統(tǒng)的抗干擾能力,建立了激光脈沖在光纖中的傳輸物理模型,分析了納秒脈沖在光纖中的線性傳輸特性,對影響脈沖傳輸特性的因素進行了系統(tǒng)評價。采用空氣與光纖傳輸進行比對的方法,實驗測試了激光脈沖經(jīng)過不同長度的單模和多模光纖傳輸后的脈沖波形,得到脈沖展寬在允許的測量誤差范圍內(nèi)所需的閾值條件。結(jié)果表明,該研究對神光-ⅲ主機激光脈沖時間波形測量的設計具有重要的意義。

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光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究精華文檔

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多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計

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多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計 4.7

本文介紹基于一級單元式星型光纖網(wǎng)中光分路器分光比的設計,結(jié)合等效光纖及其長度的新概念,通過實例介紹了多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計思路和方法。

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多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計

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多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計 4.4

基于一級單元式星型光纖網(wǎng)中光分路器分光比的設計,引用等效光纖及其長度的新概念,通過實例介紹了多重星型光纖網(wǎng)絡中光分路器分光比的設計思路和方法。

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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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光纖-光纜-光纖連接器,光纖插芯,光纖測試資料教材 4.3

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光纖耦合器及其應用

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光纖耦合器及其應用 4.4

光纖耦合器及其應用

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光纖耦合器及其應用 光纖耦合器及其應用 光纖耦合器及其應用

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光纖耦合器及其應用 4.5

光纖耦合器是一種定向耦合器,是光纖通信系統(tǒng)中重要器件之一.雖然目前光纖耦合器的大部分應用還只涉及到它的線性特性,但是耦合器中的非線性效應自1982年起就開始研究,其中一個重要應用是全光開關.介紹了光纖耦合器的基本結(jié)構(gòu)及工作原理,重點對光纖耦合器進行了線性與非線性理論分析,具體介紹了幾種光纖耦合器的應用實例.

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光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究最新文檔

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光纖耦合器光纖耦合器

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光纖耦合器光纖耦合器 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,屬于光被動元件領域,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)路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據(jù)electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、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)、微光學式 (microoptics)、光波導式(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,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產(chǎn)設備是融燒機,也是其中的重

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MFPT-20脈寬可調(diào)脈沖光纖激光器

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MFPT-20脈寬可調(diào)脈沖光纖激光器 4.7

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高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器 高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器 高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器

高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器

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高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器 4.5

高功率線偏振皮秒脈沖激光光源在工業(yè)加工、相干光束合成和非線性光學等領域有廣泛的應用。報道了基于半導體可飽和吸收鏡鎖模的高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器。激光器采用兩級主振蕩功率放大(mopa)結(jié)構(gòu)。種子源采用環(huán)形腔結(jié)構(gòu),在抽運功率為200mw時,獲得了重復頻率為40mhz、脈沖寬度為20ps的鎖模脈沖輸出,平均輸出功率為12mw,中心波長為1038.2nm,光譜寬度為1.7nm,光譜明顯的陡沿結(jié)構(gòu)表明在全正色散光纖激光器中形成了耗散孤子。經(jīng)過兩級雙包層保偏摻鐿光纖放大器,獲得了平均功率為5w的輸出,相應的單脈沖能量和峰值功率分別為125nj和6.25kw。在最大輸出功率時,沒有出現(xiàn)受激拉曼散射等非線性現(xiàn)象,此時激光脈沖光譜寬度為3.1nm,脈沖寬度為20ps,偏振消光比為20db。

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光纖光柵及其在傳感器中的應用 光纖光柵及其在傳感器中的應用 光纖光柵及其在傳感器中的應用

光纖光柵及其在傳感器中的應用

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光纖光柵及其在傳感器中的應用 4.5

采用耦合波理論分析了光纖光柵對光的反射機理及其傳感原理,提出了光纖光柵在溫度測量和位移測量中的應用方案,給出了實驗結(jié)果,展望了光纖光柵在光纖傳感和光纖通信方面的應用前景.

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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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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 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,是光纖活動連接器對中連接部件。系列產(chǎn)品包 括:fc.sc.st.lc廣泛應用于光配線架(odf).光纖通信設備.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,還設計了多種精細的固定法蘭。 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

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全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器 全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器 全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器

全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器

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全光纖化高功率線偏振摻鐿脈沖光纖激光器 4.3

建立了雙包層調(diào)q光纖激光器的速率方程,并利用一個全光纖化的聲光調(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,重復頻率40khz,脈沖寬度為30ns時,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,激光光束質(zhì)量因子(m2)達到了1.32。

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光纖延遲線對激光器線寬測量的影響及修正 光纖延遲線對激光器線寬測量的影響及修正 光纖延遲線對激光器線寬測量的影響及修正

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光纖延遲線對激光器線寬測量的影響及修正 4.4

針對延遲線長度對拍頻測量法的影響進行了理論分析,并找出了延遲線長度不同時測量線寬和激光本征線寬的關系模型.在此基礎上對自制的窄線寬光纖激光器縱模線寬進行了測量.使用消除延遲線長度對線寬測量的影響的數(shù)據(jù)修正方法,得到的激光器的本征線寬為5.74khz.之后將實測數(shù)據(jù)分別與利用該方法得到的功率譜線型和標準洛倫茲線型進行比較,證明這種修正方法能夠更準確的反映激光通過延遲線后的線型.

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L波段微波光纖延遲線光接收前端設計 L波段微波光纖延遲線光接收前端設計 L波段微波光纖延遲線光接收前端設計

L波段微波光纖延遲線光接收前端設計

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L波段微波光纖延遲線光接收前端設計 4.7

針對l波段(1~2ghz)微波光纖延遲線的光電轉(zhuǎn)換問題,利用ads器件庫中的sp模型設計了光電三極管的輸入和輸出匹配網(wǎng)絡,采用ads全局優(yōu)化方法設計了平行耦合微帶線結(jié)構(gòu)帶通濾波器。仿真測試表明:當信號中心頻率為1.8ghz時,光接收前端電路功率增益為13.082db,噪聲系數(shù)為2.224db,符合設計要求。

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光纖電流互感器中的繞制光纖研究 光纖電流互感器中的繞制光纖研究 光纖電流互感器中的繞制光纖研究

光纖電流互感器中的繞制光纖研究

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光纖電流互感器中的繞制光纖研究 4.5

為了更好的獲取基于法拉第效應的光纖電流互感器中的微弱光信號提出了光纖電流互感器中的繞制光纖系統(tǒng)研究.系統(tǒng)將傳感光纖繞制在直導線上,把激光通過起偏器之后耦合進入傳感光纖,當在導線上加載電流時,通過功率計測量輸出光信號的功率,運用法拉第效應中的微弱偏轉(zhuǎn)量確定流過導線的電流大小,實現(xiàn)了利用旋光效應測量高壓輸電線電流的研究.實驗中,通過比較單模光纖與多模光纖對線偏振光的消偏振影響得出,單模光纖更適合于作為本研究的傳感材料;同時改變單模光纖繞制半徑得出,光纖繞制半徑越小線偏振光通過光纖以后消偏越嚴重,即雙折射效應對測量精度影響越大;但受到導線直徑大小及其周圍磁場強度的影響,隨著光纖繞制半徑的增大,雙折射效應對系統(tǒng)的影響先減小后增大,呈開口向上的拋物線形式.

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8路光纖復用器

8路光纖復用器

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8路光纖復用器 4.6

能把原來1根光纖擴充為8根光纖。 功能描述 cc-cw系列光纖復用器可以用來增加網(wǎng)絡的傳輸帶寬和傳輸距離。可以使 網(wǎng)絡容量在不影響原有業(yè)務的情況下迅速成倍地增加,同時大大提高網(wǎng)絡的安 全性。具有光中繼、波長轉(zhuǎn)換、傳輸介質(zhì)在單模光纖與多模光纖之間轉(zhuǎn)換等功能。 它適用于在10mb/s~2.5gb/s速率范圍內(nèi)各種數(shù)字信號(sdh、atm、以太網(wǎng)、 光纖通道)和模擬信號在光纖中的復用傳輸和波長轉(zhuǎn)換。本說明書適用于所有cc -cw光波長轉(zhuǎn)換器。 特性 u標準: 支持全雙工、半雙工模式; u波長:見附件一 u光纖接口: cc-cw系列光波長轉(zhuǎn)換器可以匹配目前市面上所有sfp,支持雙纖連接或 單纖連接,波長轉(zhuǎn)換數(shù)量和傳輸距離可選。 u環(huán)境: 工作溫度:-10~+50℃ 儲存溫度:-40~+85℃ u 濕度:10~90%無冷凝 u技術指標: 參數(shù) 單 位

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王琳

職位:電氣給排水暖通工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究文輯: 是王琳根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 光纖光脈沖分路延遲器及其優(yōu)化研究