更新日期: 2025-03-13

8路光纖復(fù)用器

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8路光纖復(fù)用器 4.6

能把原來 1 根光纖擴(kuò)充為 8 根光纖。 功能描述 CC-CW 系列光纖復(fù)用器可以用來增加網(wǎng)絡(luò)的傳輸帶寬和傳輸距離??梢允?網(wǎng)絡(luò)容量在不影響原有業(yè)務(wù)的情況下迅速成倍地增加 , 同時(shí)大大提高網(wǎng)絡(luò)的安 全性。具有光中繼、波長(zhǎng)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~2.5 Gb/s 速率范圍內(nèi)各種數(shù)字信號(hào) (SDH、ATM、以太網(wǎng)、 光纖通道 )和模擬信號(hào)在光纖中的復(fù)用傳輸和波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換。 本說明書適用于所有 CC -CW 光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器。 特性 u 標(biāo)準(zhǔn): 支持全雙工、半雙工模式; u 波長(zhǎng):見附件一 u 光纖接口: CC-CW 系列光波長(zhǎng)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(zhǎng)轉(zhuǎn)換數(shù)量和傳輸距離可選。 u 環(huán)境: 工作溫度: -10~+50℃ 儲(chǔ)存溫度: -40~+85℃ u 濕度: 10~90%無冷凝 u 技術(shù)指標(biāo): 參數(shù) 單 位

基于光纖光柵的新型光分插復(fù)用器 基于光纖光柵的新型光分插復(fù)用器 基于光纖光柵的新型光分插復(fù)用器

基于光纖光柵的新型光分插復(fù)用器

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文章提出了一種基于光纖光柵的新型光分插復(fù)用器(oadm),并闡述了此新型oadm結(jié)構(gòu)的復(fù)用和解復(fù)用原理,它具有插入損耗低、靈活性強(qiáng)和串?dāng)_低等優(yōu)點(diǎn)。為驗(yàn)證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和理論分析的正確性,用optisystem軟件對(duì)所設(shè)計(jì)的oadm結(jié)構(gòu)進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn)。仿真結(jié)果表明,下載波長(zhǎng)的邊模抑制比高達(dá)20db,此新型結(jié)構(gòu)具有良好的性能和靈活性。

光纖到戶用單纖三向復(fù)用器芯片的研究 光纖到戶用單纖三向復(fù)用器芯片的研究 光纖到戶用單纖三向復(fù)用器芯片的研究

光纖到戶用單纖三向復(fù)用器芯片的研究

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采用非對(duì)稱y分支波導(dǎo)和多模干涉型耦合器級(jí)聯(lián)的方案設(shè)計(jì)出了一種光纖到戶用單纖三向復(fù)用器芯片.模擬光譜響應(yīng)結(jié)果表明,三個(gè)波長(zhǎng)輸出光斑清晰,實(shí)現(xiàn)了1490nm和1550nm下行波長(zhǎng)的下傳和1310nm波長(zhǎng)的上傳.有限差分束傳播法模擬結(jié)果表明:該器件插入損耗小于1.49db,三個(gè)響應(yīng)波長(zhǎng)的帶寬滿足itu.984規(guī)定的帶寬要求;1310nm上傳信號(hào)隔離度達(dá)到47db以上,1490nm與1550nm間信號(hào)隔離度達(dá)到29db以上.

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可調(diào)諧雙芯光子晶體光纖波分復(fù)用器設(shè)計(jì) 可調(diào)諧雙芯光子晶體光纖波分復(fù)用器設(shè)計(jì) 可調(diào)諧雙芯光子晶體光纖波分復(fù)用器設(shè)計(jì)

可調(diào)諧雙芯光子晶體光纖波分復(fù)用器設(shè)計(jì)

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可調(diào)諧雙芯光子晶體光纖波分復(fù)用器設(shè)計(jì) 4.4

數(shù)值分析了雙芯光子晶體光纖的耦合特性,設(shè)計(jì)出0.85/1.55μm、0.98/1.55μm和1.3/1.55μm基于通信波段的波分復(fù)用器件,其光纖長(zhǎng)度分別為542μm、996μm和932μm。在雙芯光子晶體光纖的基礎(chǔ)上,光纖長(zhǎng)度固定不變時(shí),通過調(diào)節(jié)中心空氣孔材料折射率,材料折射率分別為1.281、1.343和1.348,實(shí)現(xiàn)對(duì)0.85/1.55μm、0.98/1.55μm和1.31/1.55μm波長(zhǎng)的可調(diào)諧復(fù)用和解復(fù)用。

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光纖通信第五章光纖線路技術(shù)及器件波分復(fù)用器件教學(xué)提綱

光纖通信第五章光纖線路技術(shù)及器件波分復(fù)用器件教學(xué)提綱

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光纖通信第五章光纖線路技術(shù)及器件波分復(fù)用器件教學(xué)提綱 4.4

光纖通信第五章光纖線路技術(shù)及器件波分復(fù)用器件教學(xué)提綱

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路光纖復(fù)用器熱門文檔

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2.5Gb/s 16:1復(fù)用器電路設(shè)計(jì) 2.5Gb/s 16:1復(fù)用器電路設(shè)計(jì) 2.5Gb/s 16:1復(fù)用器電路設(shè)計(jì)

2.5Gb/s 16:1復(fù)用器電路設(shè)計(jì)

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2.5Gb/s 16:1復(fù)用器電路設(shè)計(jì) 4.5

本文采用0.18μmcmos工藝設(shè)計(jì)了用于2.5gb/s收發(fā)器系統(tǒng)的16:1復(fù)用器電路。該電路采用數(shù)模混合的方法進(jìn)行設(shè)計(jì),第一級(jí)用數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)16:4的復(fù)用,第二級(jí)用模擬電路實(shí)現(xiàn)4:1的復(fù)用,從而實(shí)現(xiàn)16:1的復(fù)用器。該電路采用smic0.18μm工藝模型,使用virtuosoamssimulator工具進(jìn)行了仿真。仿真結(jié)果表明,當(dāng)電源電壓為1.8v,溫度范圍為0~70℃時(shí),電路可以工作在2.5b/s,功耗約為6mw。

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空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)光分插復(fù)用器 空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)光分插復(fù)用器 空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)光分插復(fù)用器

空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)光分插復(fù)用器

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空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)光分插復(fù)用器 4.5

提出一種采用空間級(jí)聯(lián)可調(diào)諧光濾波器方式實(shí)現(xiàn)的oadm。該器件不但具有集成度高、體積小、插入損耗低、信道間插入損耗差異小的特點(diǎn),而且能夠在控制電路的作用下靈活選擇上下路波長(zhǎng)及其數(shù)量,為構(gòu)建靈活、高性能的wdm網(wǎng)絡(luò)提供了選擇。

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測(cè)井電纜纜芯復(fù)用器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 測(cè)井電纜纜芯復(fù)用器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 測(cè)井電纜纜芯復(fù)用器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

測(cè)井電纜纜芯復(fù)用器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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測(cè)井電纜纜芯復(fù)用器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 4.6

文章根據(jù)過套管地層電阻率測(cè)井技術(shù)對(duì)測(cè)井信息傳輸系統(tǒng)的要求,運(yùn)用復(fù)用技術(shù)即采用dsp程序控制繼電器動(dòng)作的方案設(shè)計(jì)了一款纜芯復(fù)用器,實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)井電纜纜芯功能轉(zhuǎn)換的控制,同時(shí)使用光電隔離電路避免控制信號(hào)間的干擾,從而有效地解決了測(cè)井電纜纜芯數(shù)目有限的問題。

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光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列研究 光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列研究 光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列研究

光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列研究

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光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列研究 4.6

本文對(duì)光纖水聽器時(shí)分多路復(fù)用陣列系統(tǒng)的構(gòu)成、工作原理等進(jìn)行了介紹分析,并提出了各項(xiàng)參數(shù)的選擇方法和實(shí)踐中需要重點(diǎn)解決的問題。

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8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) 8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) 8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)

8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.7

當(dāng)前,光纖水聽器陣列的多路復(fù)用技術(shù)已成為研究的重要課題之一,而時(shí)分復(fù)用(tdm)技術(shù)被認(rèn)為是最簡(jiǎn)單有效的方案。本文詳細(xì)介紹了8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程。分析比較了梯形式及平行式兩種光路結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn),并得出最佳光路方案。選擇ti公司生產(chǎn)的tms320f206芯片作為系統(tǒng)控制核心,采用ad公司新出的采樣頻率達(dá)1m的16位ad7677作為a/d轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)出8路光纖水聽器高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng),測(cè)試結(jié)果表明系統(tǒng)通道間串?dāng)_在-30db左右。對(duì)水聽器陣列時(shí)分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展具有相當(dāng)?shù)膮⒖純r(jià)值和借鑒意義。

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路光纖復(fù)用器精華文檔

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光纖水聽器時(shí)分復(fù)用檢測(cè)電路帶寬與串?dāng)_分析

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光纖水聽器時(shí)分復(fù)用檢測(cè)電路帶寬與串?dāng)_分析 4.3

在光纖水聽器時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)中,需要設(shè)計(jì)高增益,大帶寬的信號(hào)檢測(cè)電路。為了減小系統(tǒng)的噪聲同時(shí)抑制通道間串?dāng)_,必須選擇合適的電路帶寬。本文分析了待檢測(cè)信號(hào)帶寬與脈沖形狀的關(guān)系,以及電路串?dāng)_率與電路帶寬、脈沖寬度、通道間延時(shí)的關(guān)系,給出了電路串?dāng)_率的解析表達(dá)式,得到了電路串?dāng)_帶來的解調(diào)信號(hào)誤差的表達(dá)式,分析表明電路串?dāng)_導(dǎo)致的解調(diào)信號(hào)誤差的幅度與電路串?dāng)_率成正比,與前一通道施加的聲信號(hào)的幅度的貝塞爾函數(shù)成正比,最后給出了與理論分析相符的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

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光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接 光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接 光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接

光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接

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光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接 4.4

光纖復(fù)用與兩級(jí)光纖線路的上行連接

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直調(diào)型正交頻分復(fù)用多模光纖鏈路性能研究 直調(diào)型正交頻分復(fù)用多模光纖鏈路性能研究 直調(diào)型正交頻分復(fù)用多模光纖鏈路性能研究

直調(diào)型正交頻分復(fù)用多模光纖鏈路性能研究

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直調(diào)型正交頻分復(fù)用多模光纖鏈路性能研究 4.7

正交頻分復(fù)用(ofdm)技術(shù)可應(yīng)用在多模光纖(mmf)通信系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)短距離高速信息傳輸。文章提出利用光學(xué)角譜法計(jì)算mmf模式色散,結(jié)合ofdm原理構(gòu)建直接調(diào)制型mmf傳輸?shù)睦碚撃P?并且數(shù)值分析了傳輸速率和誤碼率(ber)等系統(tǒng)重要性能指標(biāo)。計(jì)算結(jié)果表明,系統(tǒng)接收機(jī)ber為10-3時(shí),對(duì)應(yīng)同步光纖網(wǎng)絡(luò)中的信號(hào)帶寬標(biāo)準(zhǔn)oc-768(40gbit/s)信號(hào),其傳輸距離可達(dá)2.5km以上。

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波分復(fù)用雙芯光子晶體光纖耦合器的設(shè)計(jì) 波分復(fù)用雙芯光子晶體光纖耦合器的設(shè)計(jì) 波分復(fù)用雙芯光子晶體光纖耦合器的設(shè)計(jì)

波分復(fù)用雙芯光子晶體光纖耦合器的設(shè)計(jì)

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波分復(fù)用雙芯光子晶體光纖耦合器的設(shè)計(jì) 4.5

在雙芯pcf的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)一種新型定向耦合器,根據(jù)波導(dǎo)間相互耦合原理,采用時(shí)域有限差分法分析了該器件的光傳輸特性。并數(shù)值計(jì)算了雙芯pcf的結(jié)構(gòu)參量對(duì)耦合性能的影響,發(fā)現(xiàn)其耦合長(zhǎng)度隨著空氣填充率d/λ的減小而增大,隨著傳輸波長(zhǎng)λ的增大而減小。并基于雙芯pcf結(jié)構(gòu),以常用通信波長(zhǎng)為例,設(shè)計(jì)出0.85/1.55μm,0.98/1.55μm和1.3/1.55μm的超微型波分復(fù)用器件,通過調(diào)節(jié)雙芯pcf的結(jié)構(gòu)參量得到合適的耦合長(zhǎng)度,實(shí)現(xiàn)了不同波長(zhǎng)的解復(fù)用。研究表明雙芯pcf耦合器在波分復(fù)用等方面具有很大的應(yīng)用價(jià)值。

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全同光纖布拉格光柵單纖復(fù)用能力的研究(英文) 全同光纖布拉格光柵單纖復(fù)用能力的研究(英文) 全同光纖布拉格光柵單纖復(fù)用能力的研究(英文)

全同光纖布拉格光柵單纖復(fù)用能力的研究(英文)

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全同光纖布拉格光柵單纖復(fù)用能力的研究(英文) 4.5

本文從理論上研究和分析了一種基于otdr和tdm技術(shù)的新型光纖布拉格光柵復(fù)用方法的復(fù)用能力。這種方法可以在同一根光纖上復(fù)用成百個(gè)全同的低反射率布拉格光柵,從而使布拉格光柵傳感器在航空航天健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用。分析表明,當(dāng)布拉格光柵的反射率足夠低時(shí),系統(tǒng)的復(fù)用能力可以大大提高。因此,基于這種復(fù)用方法,可以實(shí)現(xiàn)廉價(jià)的大規(guī)模分布傳感系統(tǒng)。在評(píng)價(jià)這種系統(tǒng)的復(fù)用能力時(shí),我們第一次提出應(yīng)該考慮光柵間多次反射光的干涉效應(yīng)的影響。

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光纖-光纜-光纖連接器,光纖插芯,光纖測(cè)試資料教材 4.3

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采用密集波分復(fù)用技術(shù)的光纖水聽器陣列研究 采用密集波分復(fù)用技術(shù)的光纖水聽器陣列研究 采用密集波分復(fù)用技術(shù)的光纖水聽器陣列研究

采用密集波分復(fù)用技術(shù)的光纖水聽器陣列研究

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采用密集波分復(fù)用技術(shù)的光纖水聽器陣列研究 4.5

利用密集波分復(fù)用和時(shí)分多路復(fù)用技術(shù)相結(jié)合的大規(guī)模陣列結(jié)構(gòu),以machzehnder干涉型光纖水聽器為例,分析了采用相位產(chǎn)生載波技術(shù)的頻分多路復(fù)用,提出了密集波分復(fù)用技術(shù)在干涉型光纖水聽器陣列應(yīng)用的新方法,給出了復(fù)用體系結(jié)構(gòu),并分析了其在工程上可行性.

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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(hào)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(huì)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(chǎng)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(hào)分成兩個(gè)功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長(zhǎng)多工器(wdm,若波 長(zhǎng)屬高密度分出,即波長(zhǎng)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

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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(dòng)連接器對(duì)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

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SDH/2.5G光纖網(wǎng)四纖復(fù)用段保護(hù)環(huán)改造的研究

SDH/2.5G光纖網(wǎng)四纖復(fù)用段保護(hù)環(huán)改造的研究

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SDH/2.5G光纖網(wǎng)四纖復(fù)用段保護(hù)環(huán)改造的研究 4.6

分析了進(jìn)行sdh/2.5g光纖網(wǎng)四纖復(fù)用段保護(hù)環(huán)改造的必要性及可行性,介紹了在改造過程中不影響業(yè)務(wù)的方法,實(shí)現(xiàn)了山西省11個(gè)四纖復(fù)用段保護(hù)環(huán),覆蓋山西省所有500kv站點(diǎn)及通信樞紐站點(diǎn),滿足了電網(wǎng)繼電保護(hù)、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)、調(diào)度電話等重要業(yè)務(wù)高可靠性接入的要求。

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光纖復(fù)習(xí)題

光纖復(fù)習(xí)題

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光纖復(fù)習(xí)題 4.5

一、填空 1、在光纖通信系統(tǒng)中起主導(dǎo)作用的是光源、__________和光纜線路等三種部件。 2、按照光纖中傳輸模式的多少,可以將光纖分為____和______兩類。 3、光纖數(shù)值孔徑的物理意義是表示光纖端面___________的能力。 4、目前光纖通信三個(gè)實(shí)用的低損耗工作窗口是0.85μm,1.55μm和___________。 5、零色散位移光纖是指工作波長(zhǎng)為_______的單模光纖,在該波長(zhǎng)上可以獲得最低損耗和 最小色散。 6、隨著半導(dǎo)體激光器溫度的上升,其輸出功率會(huì)_______。 7、在半導(dǎo)體激光器的p—i曲線上,當(dāng)i>ith時(shí),激光器發(fā)出的是___________。 8、在pin光電二極管中,p型材料和n型材料之間加一層輕摻雜的n型材料,稱為 ___________

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光纖復(fù)習(xí)點(diǎn)

光纖復(fù)習(xí)點(diǎn)

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光纖復(fù)習(xí)點(diǎn) 4.4

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(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器

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(完整word版)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(hào)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(huì)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(chǎng)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(hào)分成兩個(gè)功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長(zhǎng)多工器(wdm,若波 長(zhǎng)屬高密度分出,即波長(zhǎng)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

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光纖收發(fā)器

光纖收發(fā)器

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光纖收發(fā)器 4.3

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高功率光纖激器

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高功率光纖激器 4.6

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職位:精裝修施工員

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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