概況
由朗訊公司發(fā)明的全波光纖ALL-wave?Fiber消除了常規(guī)光纖在1385nm附近由于OH離子造成的損耗峰,損耗從原來的2dB/km降到0.3dB/km,這使光纖的損耗在1310nm~1600nm
2010-11-15 10:05:511476 隨著密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)、光纖放大技術(shù),包括摻鉺光纖放大器(EDFA)、分布喇曼光纖放大器(DRFA)、半導(dǎo)體放大器(SOA)和光時(shí)分復(fù)用(OTDM)技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,光纖通信技術(shù)不斷
2019-10-17 06:52:52
光纖LED驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)原理是什么?如何選擇光纖通信器件?分享一種實(shí)用的光纖LED驅(qū)動(dòng)電路 PCB板設(shè)計(jì)技術(shù)有哪些基本原則?
2021-06-08 06:01:12
),只能傳輸一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊。 按光纖的材料分類按照光纖的材料,可以將光纖的種類分為石英光纖和全塑光纖。石英光纖一般是指由摻雜石英芯和摻雜石英包層組成的光纖。這種光纖有
2018-03-12 15:32:14
光纖傳感器技術(shù)簡介 光纖傳感器(Fiber Optical Sensor)是20世紀(jì)70年代中期發(fā)展起來的一種基于光導(dǎo)纖維的新型傳感器。 它是光纖和通訊技術(shù)迅速發(fā)展的產(chǎn)物,它與以電為基礎(chǔ)的傳感器有
2020-08-27 07:57:01
當(dāng)前,敏感的光纖技術(shù)正日益成為微型傳感器技術(shù)的另一新的發(fā)展方向。預(yù)計(jì),隨著插入技術(shù)的日趨成熟,敏感光纖的發(fā)展還會(huì)進(jìn)一步加快。
2019-08-27 07:33:10
光纖傳感技術(shù)是20世紀(jì)70年代伴隨光纖通信技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型傳感技術(shù),國外一些發(fā)達(dá)國家對光纖傳感技術(shù)的應(yīng)用研究已取得豐碩成果,不少光纖傳感系統(tǒng)已實(shí)用化,成為替代傳統(tǒng)傳感器的商品。
2019-09-26 07:06:58
由于光纖傳感器及技術(shù)具有較其它傳感器無法比擬的特點(diǎn),所以近幾年來,光纖傳感器與測量技術(shù)發(fā)展成為儀器儀表領(lǐng)域新的發(fā)展方向,而新型光纖傳感器不外乎有以下特點(diǎn):
2020-03-30 08:29:05
FISO光纖傳感器采用(Fabry-Perot)干涉原理,非電介質(zhì),完全抗電磁干擾且容易安裝。非常適合在宇航、核電、強(qiáng)電磁干擾以及其他有害有毒的應(yīng)的信號調(diào)理器組成了完整的光纖傳感系統(tǒng)。
2019-08-26 06:57:34
監(jiān)控系統(tǒng)傳輸技術(shù)主要有哪幾種方式?光纖傳輸技術(shù)在高清監(jiān)控系統(tǒng)有什么應(yīng)用?
2021-05-31 06:02:27
1978 年加拿大渥太華通信研究中心的K·O·Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發(fā)現(xiàn)光纖的光敏效應(yīng),并采用駐波寫入法制成世界上第一根光纖光柵。19*,美 國聯(lián)合技術(shù)研究中心的G·Meltz等人實(shí)現(xiàn)了
2019-10-15 06:09:27
自1978年,加拿大的Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發(fā)現(xiàn)光敏現(xiàn)象并采用駐波法制造出世界上第一根光纖光柵和1989年美國的Melt等人實(shí)現(xiàn)了光纖Bragg光柵(FBG)的UV激光側(cè)面寫入技術(shù)以來
2019-11-07 07:26:31
中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所是國內(nèi)較早開展光纖光柵技術(shù)研究的單位。在國家“863”計(jì)劃的支持下,圍繞著高速率、長距離光通信系統(tǒng)中的光纖光柵色散補(bǔ)償器進(jìn)行了攻關(guān),解決和掌握了光纖光柵中心波長的精確控制技術(shù)
2019-08-23 06:37:47
光柵諧振腔);無源器件:濾波器(窄帶、寬帶及帶阻;反射式和透射式);WDM波分復(fù)用器(波導(dǎo)光柵陣列、光柵/濾波組合);OADM上下路分插復(fù)用器(光柵選路);色散補(bǔ)償器(線性啁啾光纖光柵實(shí)現(xiàn)單通道補(bǔ)償
2016-12-27 20:54:04
本文中我們將介紹一下光纖布拉格光柵(FBG)色散補(bǔ)償技術(shù)如何支持新型低成本放大器設(shè)計(jì)和新的應(yīng)用方式,從而向夢寐以求的降成本的目標(biāo)邁出一大步。
2021-04-22 06:36:32
光纖是如何進(jìn)行分類的?如何對光纖的性能進(jìn)行測試?
2021-05-27 07:08:19
端口和4端口為常見類型。按偏振來分為保偏型環(huán)形器(PM)和偏振無關(guān)型環(huán)形器(PI)。保偏光纖環(huán)形器一般應(yīng)用于保偏領(lǐng)域,如40Gbps高速系統(tǒng)或拉曼泵浦應(yīng)用,雙程放大器和 色散補(bǔ)償器(DCM)。偏振無關(guān)型
2021-01-18 16:30:43
通信系統(tǒng)所用的光纖; 二是特種光纖。早期光纖的傳輸窗口只有3個(gè),即850nm(第一窗口)、1310nm(第二窗口)以及1550nm(第三窗口)。近幾年相繼開發(fā)出第四窗口(L波段)、第五窗口(全波光纖
2009-11-19 09:23:25
如今科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,光纖技術(shù)越來越成熟,從而其被廣泛地應(yīng)用在了通信行業(yè)的各個(gè)角落。由于光纖具有良好的絕緣性能,使光纖防雷的重要性往往被忽視。而光纖線路的防雷是從其路由勘察設(shè)計(jì)到工程施工安裝
2018-05-17 09:42:01
于軍事,目前市場不大,所以本文不做討論。淺析光纖連接器 光纖連接器是光纖通信系統(tǒng)中使用量最大的光無源器件。光纖連接器的發(fā)展大致可分三個(gè)階段。80年代,為了探討制造光纖連接器的工藝方法,各種結(jié)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生
2021-03-25 11:27:45
1引言 光纖微彎傳感器是利用光纖彎曲變形引起纖芯或包層中傳輸?shù)墓廨d波強(qiáng)度變化這一原理制成的全光纖型傳感器。它是1980年J.N.Fields和J.H.Cole首次提出的,已經(jīng)廣泛用于力、應(yīng)變、位移
2019-07-18 07:12:14
和意義,是我國云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)發(fā)展過程的不可或缺的技術(shù),值得相關(guān)人員思考和深入研究。參考文獻(xiàn):[1]程青枝.淺析光纖通信技術(shù)在廣電網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用[J].中國新通信,2013(02):74[2]盧永堅(jiān)
2017-09-19 10:39:44
的變化而變化。它也是波長的函數(shù)。對于標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SMF),在1.55um波長范圍內(nèi),D值通常大約為17ps/nm/km。對于色散位移光纖(DSF),在同一窗口中的最大值為3.3ps/nm/km。非零色散光纖
2022-09-16 09:00:14
各位大神,我是通信小白,麻煩大家?guī)兔匆幌翿F無線技術(shù)和光纖無線技術(shù)的區(qū)別,真的是一點(diǎn)都理不清,求教啊?。。。?!
2014-09-03 21:17:54
應(yīng)用的增長,微波光子學(xué)正展現(xiàn)出一個(gè)生機(jī)勃勃的發(fā)展機(jī)遇和前景。目前,光纖通信技術(shù)不斷發(fā)展與進(jìn)步,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了單一波長信道的40 Gb/s的高速寬帶信息傳送,解決了克服光纖中色散、非線性等效應(yīng)的光學(xué)器件和技術(shù)
2019-07-11 07:14:15
位移),NZDSF(非零色散),以及ED光纖,CSF,PMF,LDF。三、涂覆機(jī)構(gòu)件半自動(dòng)/自動(dòng)(選配)注膠系統(tǒng):配有自動(dòng)注膠組件和體積分配泵。使用自動(dòng)氣壓泵注入涂覆材料,分配的涂覆材料量是通過頂部安裝
2020-05-17 19:18:31
1978 年加拿大渥太華通信研究中心的K·O·Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發(fā)現(xiàn)光纖的光敏效應(yīng),并采用駐波寫入法制成世界上第一根光纖光柵。19*,美 國聯(lián)合技術(shù)研究中心的G·Meltz等人實(shí)現(xiàn)了
2019-09-25 08:27:51
:什么是單模光纖? 單模光纖:中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊。 多模光纖跳線采用的是多模光纖,兩端都裝有連接器,用來實(shí)現(xiàn)從設(shè)備到
2018-02-07 14:30:24
和B有一個(gè)水峰,C和D消除全譜操作的水峰影響。G.652 B光纖主要零色散點(diǎn)在1300nm,因此他們在1310 nm波段操作,具有優(yōu)化性。而在1550nm波段操作則沒有優(yōu)化性,由于這一區(qū)域的高色散性
2016-08-24 11:39:38
度射入光纖,在光纖和包層間發(fā)生全發(fā)射(由于包層的折射率稍低于纖芯),從而可以在光纖中傳播。涂覆層的主要作用是保護(hù)光纖不受外界的損傷,同時(shí)又增加光纖的柔韌性。正如前面所述,纖芯和包層都是玻璃材質(zhì),不能彎曲
2019-10-16 08:00:00
出來的,他是光在這種光纖中傳輸后,不同頻率光之間產(chǎn)生的附加的相位差。周期,沒有固定周期,因?yàn)椴皇堑乳g隔額。要計(jì)算最大色散補(bǔ)償,只要知道色散量是多少,然后乘以光在這種光纖中傳輸?shù)木嚯x就可以算出來了。具體計(jì)算
2016-12-23 14:58:15
,是根據(jù)色散量計(jì)算出來的,他是光在這種光纖中傳輸后,不同頻率光之間產(chǎn)生的附加的相位差。周期,沒有固定周期,因?yàn)椴皇堑乳g隔額。要計(jì)算最大色散補(bǔ)償,只要知道色散量是多少,然后乘以光在這種光纖中傳輸?shù)木嚯x
2016-12-29 20:44:44
1 引言光纖傳感器技術(shù)研究最早開始于1977 年,美國海軍研究所開始執(zhí)行由查爾斯.M. 戴維斯博士主持的Foss(光纖傳感器系統(tǒng))計(jì)劃。早期的光纖傳感器因?yàn)榇嬖趦r(jià)格昂貴、技術(shù)不夠成熟等問題,在工程上
2018-11-02 16:18:09
m,其余光纖長度不變。這樣調(diào)整之后,采用零點(diǎn)作為第一個(gè)延遲距離(即50 m),以后模擬距離均可達(dá)到精確模擬各整數(shù)距離點(diǎn)的技術(shù)要求。在具體的研制時(shí),還應(yīng)該注意,2x2光開關(guān)差分結(jié)構(gòu)的延時(shí)為兩個(gè)通路的差值
2013-10-08 10:52:57
作為智能傳感元件,光纖光柵傳感器用于監(jiān)測系統(tǒng)有著良好的效果。隨著光纖光柵傳感技術(shù)在大型橋梁、建筑結(jié)構(gòu)、健康監(jiān)測(SHM)等工程中的應(yīng)用,越來越需要具有大容量、抗干擾性強(qiáng),靈敏度高而成本較低的光纖光柵傳感系統(tǒng)。使用復(fù)用技術(shù)是實(shí)現(xiàn)光纖光柵傳感系統(tǒng)大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
。早期的ROF 技術(shù)主要是致力于提供高頻無線傳輸服務(wù),如毫米波光纖傳輸?shù)?。隨著ROF 技術(shù)的發(fā)展與成熟,人們開始研究混合有線和無線傳輸網(wǎng)絡(luò),即可同時(shí)提供有線和無線服務(wù)的光纖無線通信(ROF)系統(tǒng)。隨著
2019-07-12 07:10:36
非預(yù)置光纖接續(xù)理論3D的要求非預(yù)置光纖接續(xù)的接續(xù)優(yōu)勢非預(yù)置光纖接續(xù)理論的應(yīng)用
2021-05-27 07:08:24
本文探討工業(yè)傳輸控制網(wǎng)朝向全光纖發(fā)展的趨勢。闡述采用全光纖工業(yè)傳輸控制網(wǎng)的技術(shù)難點(diǎn)、性能優(yōu)勢、解決方案和應(yīng)用舉例。
2021-02-22 07:23:40
作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過被測能量場的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,從而檢測出待測的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成相位—光強(qiáng)的轉(zhuǎn)換任務(wù)。
2019-08-30 08:06:54
1 微波光子學(xué)產(chǎn)生的背景光波分復(fù)用技術(shù)的出現(xiàn)和摻鉺光纖放大器的發(fā)明使光通信得到迅速發(fā)展。光纖通信具有損耗低,抗電磁干擾,超寬帶,易于在波長、空間、偏振上復(fù)用等很多優(yōu)點(diǎn),目前已實(shí)現(xiàn)了單路40~160
2019-07-12 08:17:33
微波光子技術(shù)[1]是伴隨著半導(dǎo)體激光器、集成光學(xué)、光纖波導(dǎo)光學(xué)和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術(shù),是微波和光子技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號的產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有潛在的應(yīng)用前景
2019-05-28 07:59:51
提供帶封裝的高溫光纖光柵(300℃)高溫封裝實(shí)現(xiàn)光纖光柵的長期穩(wěn)定,南京聚科光電技術(shù)有限公司可提供光纖光柵高精度溫控封裝系統(tǒng),如有相關(guān)需求歡迎與我們聯(lián)系。
2016-12-22 20:22:11
提供帶封裝的高溫光纖光柵(300℃)高溫封裝實(shí)現(xiàn)光纖光柵的長期穩(wěn)定,南京聚科光電技術(shù)有限公司可提供光纖光柵高精度溫控封裝系統(tǒng),如有相關(guān)需求歡迎與我們聯(lián)系。
2016-12-29 20:42:36
;多模光纖傳輸速度低、距離短,但其成本比較低; 色散單模光纖芯徑和色散小,僅允許一種模式傳輸;多模光纖芯徑和色散大,允許上百種模式傳輸。什么是單模光模塊?光模塊中的單模是與單模光纖一起使用的光模塊
2019-08-31 17:26:08
求大神分享光電技術(shù)與光纖基礎(chǔ)知識點(diǎn)
2021-10-12 07:10:27
1 引言-光纖傳感器與測量技術(shù)是儀器儀表領(lǐng)域新的發(fā)展方向 由于光纖傳感器及技術(shù)具有較其它傳感器無法比擬的特點(diǎn),所以近幾年來,光纖傳感器與測量技術(shù)發(fā)展成為儀器儀表領(lǐng)域新的發(fā)展方向,而新型光纖
2018-11-13 16:15:18
:SUN:GDZJ.0.2010-03-014【正文快照】:(FBG)1引言隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,結(jié)合了固定光纖通信和無線移動(dòng)通信的微波光纖傳輸(ROF)技術(shù)為移動(dòng)和固定通信用戶提供了寬帶寬、大容量
2010-04-23 11:30:37
運(yùn)營商們?yōu)槭裁匆x擇無線光纖技術(shù)(FSO)?
2021-05-26 07:06:49
由于在微波/毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價(jià)值,光域上的微波信號處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2019-07-26 08:18:49
對不同光纖色散系數(shù)、任意光纖條數(shù)、任意長度組成的多級聯(lián)光傳輸系統(tǒng),推導(dǎo)了由自相位調(diào)制引起的光功率傳遞函數(shù),并對此進(jìn)行了仿真計(jì)算。結(jié)果表明,自相位調(diào)制引起的功
2009-03-04 10:39:0120 在雙邊帶相位監(jiān)測方法的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),提出了一種用于非歸零碼光纖通信系統(tǒng)累積色散實(shí)時(shí)監(jiān)測的新方法,并進(jìn)行了詳細(xì)的理論推導(dǎo)和仿真計(jì)算。結(jié)果表明,
2009-03-04 10:56:4614 適用光纖 SM(單模)、MM(多模),DS(色散位移)光纖,NZDS(非零色散位移,即G.655光纖)光纖切割長度 8-16mm ,被覆光纖直徑250μm,16mm(標(biāo)準(zhǔn))或
2022-08-01 14:36:20
1550nm波段色散移位型單模光纖的特性:
2009-08-20 12:12:1514 利用MATLAB分析光纖中產(chǎn)生的超連續(xù)譜譜線展寬情況。結(jié)果表明,光纖中超連續(xù)譜的產(chǎn)生主要是拉曼自頻移、群速度色散、自相位調(diào)制和三階色散效應(yīng)共同作用的結(jié)果。給出了光纖傳
2010-12-24 16:07:100 色散補(bǔ)償光纖(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的負(fù)色散光纖。它是針對現(xiàn)已敷設(shè)的1.3μm標(biāo)準(zhǔn)單模光纖而設(shè)計(jì)的一種新型單模光纖。為了使現(xiàn)已敷設(shè)的1.3μm光纖系統(tǒng)采用WDM/EDFA技
2010-08-11 11:02:003396 針對色散位移光纖在1.55μm色散為零,會(huì)產(chǎn)生四波混頻,導(dǎo)致信道間發(fā)生串?dāng)_,不利于多信道的WDM系統(tǒng)的問題,如果有微量
2010-11-15 10:03:46934 闡述光纖色散與光源, 光脈沖展寬間的關(guān)系, 以及克服光纖色散影響的技術(shù), 重點(diǎn)介紹采用色散補(bǔ)償光纖與可調(diào)啁啾光柵補(bǔ)償器件的實(shí)用技術(shù)。
2012-05-08 15:27:1150 光子晶體光纖由于其靈活可調(diào)的色散特性用作色散補(bǔ)償具有極大的應(yīng)用潛力。 設(shè)計(jì)了一種色散補(bǔ)償光子晶體光纖, 并運(yùn)用頻域有限差分法模擬了其色散特性, 從理論上分析了其結(jié)構(gòu)參數(shù)孔間距 和空氣占空比
2017-11-03 09:36:546 在雙邊帶相位監(jiān)測方法的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),提出了一種用于非歸零碼光纖通信系統(tǒng)累積色散實(shí)時(shí)監(jiān)測的新方法,并進(jìn)行了詳細(xì)的理論推導(dǎo)和仿真計(jì)算。結(jié)果表明,在不對發(fā)射機(jī)做任何修改的情況下,就可
2017-11-07 10:10:546 偏振模色散將引起高速光脈沖畸變,制約傳輸距離,是40Gb/s高速光纖通信的主要技術(shù)難點(diǎn)之一。本文研究了偏振模色散的產(chǎn)生原理、對傳輸光脈沖的影響等問題;分析了偏振模色散的三種主要測試方法的測量配置
2017-11-09 16:06:498 利用有效折射率方法基于標(biāo)量近似理論對光子晶體光纖的傳播模式和色散特性進(jìn)行了數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)通過調(diào)節(jié)光纖包層的空氣填充率或包層空氣穴節(jié)距及其有效芯徑可以在很寬的波長范圍實(shí)現(xiàn)單模傳播,可以設(shè)計(jì)零色散波長
2017-11-13 15:22:175 本文詳細(xì)介紹了色散補(bǔ)償技術(shù)的原理,以及色散補(bǔ)償光纖和啁啾光纖光柵色散補(bǔ)償?shù)榷喾N解決方案的特點(diǎn)。 目前,光纖線性通信已不能滿足現(xiàn)在信息處理傳輸?shù)囊螅驗(yàn)樗嬖谥齻€(gè)主要的缺陷:其一是光纖的色散,其二
2017-11-13 16:29:4623 中我們將介紹一下光纖布拉格光柵(FBG)色散補(bǔ)償技術(shù)如何支持新型低成本放大器設(shè)計(jì)和新的應(yīng)用方式,從而向夢寐以求的降成本的目標(biāo)邁出一大步。 FBG 和色散補(bǔ)償光纖 使用 FBG 反射進(jìn)行色散補(bǔ)償和使用色散補(bǔ)償光纖(DCF)進(jìn)行補(bǔ)償?shù)膫鹘y(tǒng)方式有本
2017-11-14 10:01:3633 單模光纖(SingleModeFiber):中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。
2018-03-07 15:49:5028117 單模光纖:中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。后來又發(fā)現(xiàn)在1.31μm波長處,單模光纖的材料色散和波導(dǎo)色散一為正、一為負(fù),大小也正好相等。
2019-07-24 11:31:2417236 單模光纖:中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。后來又發(fā)現(xiàn)在1.31μm波長處,單模光纖的材料色散和波導(dǎo)色散一為正、一為負(fù),大小也正好相等。
2019-07-24 11:37:216458 射入并傳播,此時(shí)就稱為多模光纖。光纖的傳輸特性光纖有兩個(gè)主要的傳輸特性:損耗和色散。 光纖的損耗是指光纖每單位長度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響到光纖通信系統(tǒng)傳輸距離或中繼站間隔
2019-10-14 16:16:297453 在光纖中傳輸?shù)墓庑盘枺}沖)的不同頻率成分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)生信號失真(脈沖展寬),這種現(xiàn)象稱為光纖的色散或彌散。
2019-11-08 15:34:4223357 光纖色散是光纖傳輸中一個(gè)較為重要的概念,我們一步步解析。
2021-03-14 10:11:0011138 的變化而變化。它也是波長的函數(shù)。對于標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SMF),在1.55um波長范圍內(nèi),D值通常大約為17ps/nm/km。對于色散位移光纖(DSF),在同一窗口中的最大值為3.3ps/nm/km。非零色散光纖(NDF)的色散范圍為1~6ps/nm/km或-1~6ps/nm/km。
2021-09-06 14:18:374382 光纖色散是指由于光纖所傳輸?shù)男盘柺怯刹煌l率成分和不同模式成分所攜帶的,不同頻率成分和不同模式成分的傳輸速度不同,從而導(dǎo)致信號的畸變。下面科蘭小編為大家介紹一下光纖色散分類。
2022-06-24 15:17:483808 光纖的主要特性有很多,主要包括光纖損耗、色散以及非線性等。這些特性與光纖系統(tǒng)的容量息息相關(guān),決定了光纖傳輸容量的大小。
2022-09-02 15:05:221634 單模
光纖因其模間
色散很小,相比于多模
光纖可支持更長傳輸距離,在100Mbps的以太網(wǎng)以至1G千兆網(wǎng),單模
光纖都可支持超過5KM的傳輸距離。目前來看,單模
光纖是
光纖傳輸?shù)摹爸髁姟?。那我們就來了解一?/div>
2022-09-20 10:26:301534 介紹。 光纖準(zhǔn)直器可將光纖端面出射的發(fā)散光束進(jìn)行準(zhǔn)直變成平行光束或者將平行光束會(huì)聚并高效耦合入光纖,是光無源器件中的基礎(chǔ)器件。 光纖準(zhǔn)直器由尾纖與自聚焦透鏡精確定位而成。它可以將光纖內(nèi)的傳輸光轉(zhuǎn)變成準(zhǔn)直光(
2022-09-20 22:30:202213 隨著光纖通信技術(shù)的不斷進(jìn)步, 要求光纖通信系統(tǒng)的速率越來越高, 無中繼通信距離愈來愈長。而限制光纖通信系統(tǒng)速率和無中繼距離的是光纖的色散帶寬和衰減。
2023-02-09 09:55:121567 光纖集成光學(xué)和離散光學(xué)有望成為光子學(xué)集成的一個(gè)新分支。這種集成技術(shù)可以通過離散的方法方便地在一根光纖中控制和操縱光波,也為集成光學(xué)與離散光學(xué)的研究提供了一個(gè)靈活方便的平臺(tái),為微光子器件和系統(tǒng)集成提供了一種有效的方法和手段。
2023-03-22 09:27:58712 單模光纖在學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中的解釋:一般v小于2.405時(shí),光纖中就只有一個(gè)波峰通過,故稱為單模光纖,它的芯子很細(xì),約為8一10微米,模式色散很小.影響光纖傳輸帶寬度的主要因素是各種色散,而以模式色散最為重要,單模光纖的色散小,故能把光以很寬的頻帶傳輸很長距離。
2023-04-23 10:36:30643 光纖的傳輸特性: 損耗(衰減)、色散、非線性效應(yīng)
損耗:限制了傳輸距離
5
吸收損耗、散射損耗、彎曲損耗
損耗→光信號幅度減小→限制傳輸距離
色散:限制了系統(tǒng)傳輸容量
在光纖中傳輸
2023-05-17 10:37:201 光纖色散是指由于光纖所傳輸?shù)男盘柺怯刹煌l率成分和不同模式成分所攜帶的,不同頻率成分和不同模式成分的傳輸速度不同,從而導(dǎo)致信號的畸變。下面科蘭小編為大家介紹一下光纖色散分類。
2023-06-08 13:32:59781 頂部:光被折射并包含在高速通信網(wǎng)絡(luò)中使用的傳輸光纖的核心內(nèi)。 底部:Fibrance技術(shù)中的納米結(jié)構(gòu)會(huì)破碎并散射光纖中的光。
2023-07-28 10:47:23723 單模光纖和多模光纖的區(qū)別如下: 光源:單模光纖采用激光光源,多模光纖采用LED光源。 外套顏色:單模光纖的外套顏色一般為黃色,多模光纖的外套顏色一般為紅色。 傳輸方式:單模光纖的纖芯直徑和色散很小
2023-10-25 10:11:001985 光纖色散是光纖傳輸中一個(gè)較為重要的概念,我們一步步解析。
2023-11-24 16:28:26855 光纖色散的補(bǔ)償方法? 光纖色散是指光在光纖中傳播時(shí)由于不同頻率的光速度不同而引起的相對時(shí)間延遲,導(dǎo)致光脈沖變寬、傳輸距離減小等問題。光纖色散是光纖通信系統(tǒng)中的一個(gè)重要限制因素,對于提高光纖通信系統(tǒng)
2023-11-28 14:43:28943 光纖色散是什么?如何進(jìn)行色散補(bǔ)償?光纖色散對光信號的影響? 光纖色散是指光在光纖中傳輸時(shí)由于不同頻率的光速度不同而導(dǎo)致的信號失真現(xiàn)象。在信號傳輸過程中,高頻光部分速度快,而低頻光部分速度慢,會(huì)導(dǎo)致
2023-12-27 14:09:33532
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