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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應用側(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)出射光能進行監(jiān)測,根據(jù)理論和實驗分析光纖側(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薯憫匦院?監(jiān)測器光電轉(zhuǎn)換效率可達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。
帶拋磨過渡區(qū)的側(cè)邊拋磨光纖波導傳輸特性分析
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根據(jù)側(cè)邊拋磨光纖實驗結(jié)果,建立了帶拋磨過渡區(qū)側(cè)邊拋磨光纖的三維光學波導模型,用三維有限差分光束傳輸法計算和分析了側(cè)邊拋磨光纖的光傳輸特性。帶拋磨過渡區(qū)光纖波導模型的計算結(jié)果與實驗吻合較好,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,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,然后對其光功率進行測試,將測試結(jié)果送到中心處理單元(cpu)進行計算、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)果進行通信輸出。
高功率全光纖摻鐿皮秒光纖激光器
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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)效應的被動鎖模光纖激光器,中心波長為1062.8nm,重復頻率為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,通過全光纖重復頻率擴展器將種子脈沖激光的重復頻率提高到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)。在抽運功率為60w時,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,重復頻率為281.7mhz,譜線寬度為7nm,并對激光脈沖的時域和頻域特性進行了分析。
光纖光功率計檢定規(guī)程
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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
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。
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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報道了高功率、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,通過采用790nm的多模半導體激光器抽運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,平均輸出功率達到了22w,相應的斜率效率為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、容易實現(xiàn)的一種。文章從多模光纖組合光場的強度分布著手,推導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概念很容易被大家所混淆,很多朋友去 購買的時候很容易出現(xiàn)溝通錯誤。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,有較厚的保護層,一般用于連接光端機和終端盒。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)的粗細相當。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,用來保護封套。 光纖跳線有哪些分類? 光纖跳線按傳輸
單光纖光柵實現(xiàn)窄帶全光纖反射器的分析
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提出了一種由單個光纖光柵和一個光纖方向耦合器組成的新型全光纖反射器,推導出了當光柵為均勻bragg光柵、器件任意端口輸入時,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,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。當耦合比系數(shù)大于0.8時,fwhm可以窄到0.02nm,消光比大于0.9。如果光柵是“強”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,則能實現(xiàn)fwhm小于0.02nm的單頻輸出。器件只需單個光柵,克服了制作兩個完全相同光柵的困難。
光纖耦合器光纖耦合器
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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(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(shè)備是融燒機,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熔接后,再在多芯光纖任意位置進行熱熔融拉錐,實現(xiàn)多芯光纖光功率的高效耦合注入和光功率在各個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,得到各個纖芯中光功率變化與耦合長度之間的變化曲線,并與實際耦合實驗結(jié)果對比,驗證此方法的可行性。研究結(jié)果可為多芯光纖光學器件的發(fā)展提供潛在的應用價值。
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 原理而達成的光傳導工具。微細的光纖封裝在塑料護套中,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,由于光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導 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名詞會被混 淆.多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護結(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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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(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
光纖和光纖收發(fā)器ppt課件
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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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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,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: 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 主動放帶線速
光纖接口及光纖線分類
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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,使用它進行長距離傳送信號時,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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尾礦庫潰壩會造成重大安全事故,為了對其進行有效管理,必須采用先進的監(jiān)測技術(shù)。本文介紹了一種光纖在線監(jiān)測技術(shù),并將其應用于尾礦庫壩浸潤線實時遠程監(jiān)測,顯示了良好的應用潛力,具有很好的推廣價值。
纖芯錯位對高功率光纖激光性能的影響
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4.3
理論分析了纖芯錯位對激光輸出功率及光束質(zhì)量的影響,研究表明,纖芯錯位后纖芯中的各個模式均有一定的功率衰耗,且基??倳蚋唠A模耦合,導致光束質(zhì)量下降。采用20/400μm的雙包層摻鐿光纖,搭建了高功率全光纖激光振蕩系統(tǒng),實驗研究了諧振腔外纖芯錯位、諧振腔內(nèi)纖芯錯位以及諧振腔內(nèi)和諧振腔外纖芯同時錯位幾種不同的情況對輸出激光性能的影響,結(jié)果表明,諧振腔內(nèi)纖芯錯位和諧振腔外纖芯錯位都會造成激光器性能的下降,但諧振腔內(nèi)纖芯錯位將導致激光器功率明顯下降,而諧振腔內(nèi)和諧振腔外同時錯位會導致激光器光束質(zhì)量急劇下降。
(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器
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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(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(shè)備是融燒機,也是其中的重
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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