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  • 简介:为什么所有的蜂音都在光纤上?可能是因为这曾经是劳动密集型的技术已经变为自动。

  • 标签: 光纤测量 光纤制造 PXI
  • 简介:TN2532003021143光纤电压传感器最新进展=Recentadvancesinfiber-opticvoltagesensors[刊,中]/唐丽杰(北方交通大学光波技术研究所.北京(100044)),吴重庆…//半导体光电.—2002,23(4).—228-232综述了光纤电压传感器近年来国内外的最新研究进展,包括可用于SF6绝缘高压开关的光纤电压传感器、频率调制型的光纤电压传感器以及光控灵敏度的光纤电压传感器。介绍了国内在光纤电压传感器方面的研究进展,包括以DSP为信号处理芯片的BGO晶体的光纤电压传感器,以及应用光纤传感器机理来测试脉冲电压和电场的方法,并对光纤电压互感器暂态信号处理的原理进行了研究,试验证明可以满足继电保护的要求。图10参

  • 标签: 光纤电压传感器 长周期光纤光栅 光纤传感技术 光纤化学传感器 干涉型光纤传感器 光纤陀螺
  • 简介:Er3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃的组成teo2-geo2-li2o-nb2o5使用常规的熔融淬火技术在Er3+的潜在应用掺铒光纤放大器(EDFA)的制备。测定了玻璃样品的吸收光谱、上转换光谱和1.53μm波段荧光光谱。结果表明,1.53μm波段的荧光发射强度的Er3+掺杂的碲酸盐玻璃光纤与Ce3+引入适量明显改善,这是由于能量转移(ET)Er3+Ce3+。同时,1.53μm波段的光信号放大是基于速率方程和功率传输方程模拟,并在约2.4dB信号增益的增量在1532nmEr3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃纤维被发现。最大信号增益达到29.3dB的一个50厘米长的光纤在980nm泵浦功率为100MW,结果表明所制备的Er3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃是一个很好的增益介质的应用1.53μM宽带高增益掺铒光纤放大器。

  • 标签: 碲酸盐玻璃 信号增益 玻璃光纤 荧光发射 掺碲 掺铒光纤放大器
  • 简介:写完15万字的《玻璃虫》已经有一个多月,但内心的喜悦至今没有散去,我甚至想写一首歌,歌名就叫:玻璃玻璃我爱你玻璃到底是什么?不知道;为什么要爱玻璃呢?那就更不知道了。无端的喜悦和爱在我的身体里穿梭,我不知道自己为什么这样高兴。我的上一部长篇《说吧,房间》还充满着职业女性的疲惫憔悴,这一部长篇却已是眉飞色舞,草肥水美。这就是写作赋予写作者的奇迹。写作第一应该取悦的就是自己。写什么不重要,怎么写也不重要,是否深刻不重要,是否富有道德感也不重要。关键的是它能否激扬你的生命,使你微笑、乐生、感恩。《玻璃虫》的写作很奇异,它使我越写越健康,越写越高兴,好像有一种美妙的气体,它把我全身都打通了。这是从来没

  • 标签: 散文 随笔 当代
  • 简介:摘要:全 全球经济的飞速发展,推进着工业化社会向信息化时代过渡,同时人们获取信息的欲望强烈,对信息的需求量急剧增长,刺激着通信业的迅速发展。 光纤通信技术与传输系统主要是以光纤作为实际信息传输媒介实现的通信方式。在未来的光纤通信技术发展中,主要要实现更大容量的信息传输以及更长距离的通信传输,所以相关技术人员应当加强光纤通信技术与光纤传输系统的不断深入研究。

  • 标签: 光纤 通信技术 传输系统
  • 简介:摘要: 科技发展至现代越来越多的科学技术已经深入到千家万户 ,随着 2019年 5G正是宣布商用这将带动着物联网、大数据等技术的深层次发展 ,我国光纤通信技术也会进入一个飞速发展的快车道 ,光纤通信传输技术的本质是通过光作为所言传播的信息的承载着者借以光纤为信息传播通道来达到信息传播的目的 ,以光纤通信传输技术为基础的这种通讯方式由于其良好的信息传输性能 ,受到了各行各业的喜爱。就当前我国光纤通信传输技术的使用现状来出发的应用表现来看 ,此项技术虽然取得了良好的成绩 ,但是依旧存在缺陷 ,因此本文为了解现代光纤通信传输技术的应用 ,将分析其技术特点、应用问题 ,并针对问题提出相关建议。

  • 标签: 光纤通信  光纤传输系统  优缺点  现代通信
  • 简介:大功率半导体激光器列阵的光纤耦合模块对光纤焊接的要求很高,在焊接避免使用有机粘接剂和有助焊剂的金属焊膏,因为其在激光器工作时易挥发出有机物质。这些有机物会污染激光器腔面,致使激光器工作时腔面温度过高。附着在腔面的有机物就会被碳化,影响激光器的出光率,甚至还会导致激光器烧毁.文章介绍用电场辅助焊接的方法,使光纤在硅片的V型槽中固定,在焊接中不使用助焊剂和有机粘接剂,取得了良好效果,减少了激光器腔面的污染,从而提高了半导体激光器光纤耦合模块的寿命。测试结果表明,剪切强度最大可达35MPa。

  • 标签: 半导体激光器 耦合模块 电场辅助 焊接
  • 简介:摘要:全球经济一体化已经使得全球由工业社会向科技社会进行转变,人们渴望获得自己国家以外的资讯,这就为信息传输技术提供了发展的空间。我们现在日常所使用的微信、微博以及淘宝等网上服务,都是在网络信息传输的基础上实现的。这些功能促使了通信技术朝着智能化以及全球化进行发展。

  • 标签: 光纤通信技术 光纤传输 系统研究[]
  • 简介:TN929.1197063821光时分复用超高速光通信技术=OTDMtechriologyforextra-highspeedopticalcommunications[刊,中]/易武秀(武汉邮电科学研究院情报所.湖北,武汉)∥光通信研究.—1996,(3).—55—62介绍光时分复用(OTDM)超高速光通信系统的构成及近来国外发展趋势。重点介绍构成OTDM超高速光通信系统的关键技术:超短光脉冲发生技术、全光时分复用/去复用(MUX/DEMUX)技术、光定时提取技术

  • 标签: 光纤通信 光通信技术 全光时分复用 高速光通信系统 光纤传输系统 超短光脉冲
  • 简介:TN929.112001010575光传输设备集中监控的设计=Centralized-controldesignoflighttransmissionequipment[刊,中]/陈建文(武汉华中理工大学电子与信息工程系.湖北,武汉(430074))∥电子技术应用.-1999,(12).-51-53介绍了光传输设备集中监控系统的设计要求和组网方式,其硬件实现框图和软件设计流程图及实际运行的结果。图5参3(方舟)TN929.112001010576八信道WDM色散补偿的实验研究=8channels

  • 标签: 光纤通信 光传输设备 色散补偿 集中监控系统 波分复用 华中理工大学
  • 简介:TN929.1196042575光纤放大器中的孤子传输特性=Propagationcharacterizationofsolitoninthefiberamplifiers[刊,中]/沈廷根,窦敖川(镇江师专物理系.江苏,镇江(212993))∥激光杂志.—1996,17(2).—81—83求解了含高阶色散和双光子吸收效应的NLS方程,由此孤子解讨论了高阶色散和双光子吸收效应对光纤放大器中孤子传输的影响。参5(严兰)

  • 标签: 光纤放大器 双光子吸收效应 高阶色散 通信设备 通信技术 孤子传输特性
  • 简介:光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。

  • 标签: 光纤熔接 熔接损耗 光纤接头 传输损耗 现场施工 光纤链路
  • 简介:随着企业光纤网络的传输速度不断提升至千兆(1G)甚至万兆(10G)位/秒或更高的水平,一个相对较新的术语即“激光优化光纤”开始进入业内人士的术语表。

  • 标签: 光纤网络 优化 激光 传输速度
  • 简介:光纤到户的高速发展促使了市场对室内光缆的大量需求,也要求目前室内光缆设计有更大的灵活性和经济安全环保性,因而对室内光缆所用紧包光纤涂料提出了更高的要求。本文推出了一种区别于传统PVC热塑性材料的新型紫外固化紧包光纤涂料,并简单介绍了该类紧包光纤涂料的优异特性、生产紧包工艺以及改造着色机以后生产的紧包光纤样品的一些特性,供各位同行参考。

  • 标签: 紧包光纤 室内光缆 Bufferlite 紫外固化涂料
  • 简介:摘要全球经济一体化已经使得全球由工业社会向科技社会进行转变,人们渴望获得自己国家以外的资讯,这就为信息传输技术提供了发展的空间。我们现在日常所使用的微信、微博以及淘宝等网上服务,都是在网络信息传输的基础上实现的。这些功能促使了通信技术朝着智能化以及全球化进行发展。

  • 标签: 光纤通信技术 光纤传输 系统研究
  • 简介:光纤是由(液体)高分子化合物聚合而成的装饰照明材料,具有无紫外线、不导电、无热量、安全等特点,能产生五颜六色、如梦如幻的视觉效果,最具灵活性和完整性。光纤能广泛应用于建设物、夜总会、迪士高、宾馆、酒店、商场、广场、博物馆等各种装饰工程中,光纤的侧光和点光能产生柔和丰富的光线,给你的设计创意提供更加广阔的空间。以下是光纤在酒店内及天花板部位的应用实例。

  • 标签: 应用案例 光纤照明 简介 生活 高分子化合物 照明材料
  • 简介:摘要当今社会的通讯技术中,光纤通讯技术是重要的组成部分,凭借其自身的优点成为了当今社会各行各业所十分依仗的通讯技术。面对当今社会以及经济的不断发展,对通讯技术的要求也越来越高,以至于当今的通讯技术在传输速度、传输准确度上不能够完美的解决问题,本文就光纤通讯技术进行深入探讨,并对光纤传输系统进行深入研究。

  • 标签: 通讯技术 光纤 传输速度 传输系统