更新日期: 2024-09-21

带斜面光纤结构的同轴光接收组件的反射分析

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带斜面光纤结构的同轴光接收组件的反射分析 4.7

文章对带有斜端面光纤结构的改进型同轴探测器的反射机理进行了简要计算,并在此基础上运用高斯光学理论对该结构的反射光路进行了理论分析。在排除物理接触面的反射因素后,对该结构样品进行了测试,测试结果和所作的理论分析结果基本一致。实验结果说明该理论分析可以应用于实践。

反射式光纤传感器接收光功率理论分析 反射式光纤传感器接收光功率理论分析 反射式光纤传感器接收光功率理论分析

反射式光纤传感器接收光功率理论分析

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反射式强度型光纤传感器可以有各种不同的结构,而利用被测物做反射面是其中最简单、容易实现的一种。文章从多模光纤组合光场的强度分布着手,推导出了光纤传感器接受光功率与测量距离之间的关系,而测量距离是由反射镜到接收光纤端面之间的长度决定的,其目的是为制作光纤传感器提供理论依据。

光纤接收器原理

光纤接收器原理

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1 光纤连接器原理和分类 在光纤通信(传输)链路中,为了实现不同模块、设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤 与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望 的目的和要求,能实现这种功能的器件就叫连接器。 光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光 纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度 上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。 光纤连接器是光系统中使用量最大的光无源器件。 对连接器的要求主要是插入损耗小,反射损耗高,重复插拔性好,环境稳定和机械性能好等。由于光纤连 接器也是一种损耗性产品,所以还要求其价格低廉。其典型应用包括通信、局域网(lan)、光纤到户(ftth)、 高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表、

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光接收机+光纤交接箱

光接收机+光纤交接箱

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光接收机+光纤交接箱 4.3

1、cx-or/ⅲ-ag野外型光工作站 产品特点 1)射频输出电平采用光自动增益控制(agc),在同一个光网络中任意光节点,只要光功率在-7dbm~ +2dbm的范围内,均不用调整本机衰减器的衰减量,就能保证整机输出电平一致,ctb、cso基本保 持不变,大大方便工程调试。 2)正向通道为xx~1000mhz、反向通道为5~xxmhz的工作平台设计。下行四路独立高电平输出。 3)上行回传部分选用了低噪声反向放大模块,作为前置放大电路,并选用高性能的dfb或fp激光器 作为回传光源,确保了反向回传链路的npr指标。 4)上行回传发射组件设计为即插即用的插件式结构,可随时根据工程需要,方便开通回传光信号通道, 实现网络的平滑升级。 5)配备网络管理接口,可实现网络状态监测管理(选件)。 6)插件式双向滤波器,多种频率分割供用户选择。 7)高效、节能的

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光纤通信系统光接收机

光纤通信系统光接收机

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光纤通信系统光接收机 4.6

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光纤同轴混合缆

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光纤同轴混合缆 4.8

产品特点该混合缆缆体柔软,具有良好的弯曲性能。光纤与同轴电缆置于一根缆内,布线方便快捷。可容纳光纤纤芯数大,一般可达到12芯。可以做成任意需要的连接器。结构示意图应用范围光纤与铜轴电缆同时入户。技术参数

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光纤接收器原理(1)

光纤接收器原理(1)

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光纤接收器原理(1) 4.6

光纤接收器原理 光纤连接器原理和分类在光纤通信(传输)链路中,为了 实现不同模块、设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能 在光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光路能按 所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求, 能实现这种功能的器件就叫连接器。 光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射 光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于 其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的 基本要求。 在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和 各项性能。 光纤连接器是光系统中使用量最大的光无源器件。 对连接器的要求主要是插入损耗小,反射损耗高,重复插拔 性好,环境稳定和机械性能好等。 由于光纤连接器也是一种损耗性产品,所以还要求其价格低 廉。 其典型应用包括通信、局域网(lan)、光纤到户(ftth)、 高质量视

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HDMI光纤接收器使用手册

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HDMI光纤接收器使用手册 4.5

http://www.***.*** 深圳市华天成科技有限公司 hdmi光纤接收器使用说明书 1、产品介绍 hdmi光纤接收器,仅仅需要一根光纤即可将hdmi/dvi/vga/ypbpr/cvbs视频信号和音频信号延长至500 米,1.5公里,10公里,20公里,40公里,80公里远(通过配置不同的光模块)。整个传输过程无任何压 缩,无任何延时,信号传输后无任何损耗,完全再现信号源端画质。发射端将hdmi/dvi/vga/ypbpr/cvbs 信号转换成为单根光纤信号,接收端将光纤信号还原成为hdmi/dvi/vga/ypbpr/cvbs信号,从而在显示设 备上进行显示。发射端支持音频加嵌,可以将一路模拟的左右声道音频加嵌到视频信号中,接收端支持音 频解嵌功能,可以将视频信号中的音频信号解嵌出一路模拟的左右声道音频出来。同时在接收端还可以再 加嵌一路模拟音频输

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光纤通信-第三章光接收机

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《光纤通信》第三章光接收机.ppt 4.4

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光纤通信光电接收器的研究与实现

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光纤通信光电接收器的研究与实现 4.5

光电接收器是光通信系统的关键器件,其作用把光信号转换成电信号并进行处理接收。对光电接收器的主要组成部分光电检测器、前置放大器进行电路分析和制作,经实验结果表明研制光电接收器的接收信号动态范围大、稳定性好、抗干扰性能强,其效果满足用户要求。

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三层反射式同轴光纤束位移传感器设计 三层反射式同轴光纤束位移传感器设计 三层反射式同轴光纤束位移传感器设计

三层反射式同轴光纤束位移传感器设计

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三层反射式同轴光纤束位移传感器设计 4.4

设计了用于旋转机械动静间隙测量的三层反射式同轴光纤束位移传感器。建立了光纤束传感器调制函数的数学模型,对影响传感器特性的参数,包括接收光纤纤芯半径b0、发射光纤和接收光纤的轴间距c、被测表面反射率变化等进行了仿真计算和分析,给出了系统的优化设计参数。以车削圆柱体为工件进行了动态测试,测试结果表明,该传感器有效抑制了光源波动和测量点不同对测量结果的影响,满量程范围内误差小于1%,满足了设计要求。

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高功率窄线宽全光纤结构掺铥连续光纤激光器 高功率窄线宽全光纤结构掺铥连续光纤激光器 高功率窄线宽全光纤结构掺铥连续光纤激光器

高功率窄线宽全光纤结构掺铥连续光纤激光器

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高功率窄线宽全光纤结构掺铥连续光纤激光器 4.8

报道了高功率、窄线宽、全光纤结构的2μm波段掺铥连续光纤激光器。该掺铥连续光纤激光器采用了主振荡功率放大(mopa)结构设计,通过采用790nm的多模半导体激光器抽运双包层单模掺铥光纤,获得了稳定的中心波长为1963nm的窄线宽、连续激光输出,最大输出功率为20mw。利用该低功率连续激光作为种子源经过两级掺铥光纤放大器后,平均输出功率达到了22w,相应的斜率效率为44%,激光中心波长为1963nm,3db光谱线宽仅为0.24nm。

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单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析

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单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 4.5

提出了一种由单个光纤光栅和一个光纤方向耦合器组成的新型全光纤反射器,推导出了当光栅为均匀bragg光栅、器件任意端口输入时,任何一端口的输出解析式。分析表明器件具有法布里-珀罗腔干涉仪的特点,耦合器的耦合比系数类似于法布里-珀罗腔的反射率,耦合比系数越大,输出光谱半高全宽度(fwhm)越窄,消光比越好。当耦合比系数大于0.8时,fwhm可以窄到0.02nm,消光比大于0.9。如果光栅是“强”耦合,器件具有均匀分布的多通道梳状输出特性;光栅为“弱”耦合时,则能实现fwhm小于0.02nm的单频输出。器件只需单个光栅,克服了制作两个完全相同光栅的困难。

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反射损耗光纤连接处

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DVI视频转换光纤远端LED显示屏接收盒 4.6

1电源 配有5v/200w的带功率因数校正的开关电源,显示屏箱体内各配备了1 台。开关电源从其输入端口引入220v交流电,输出端口则向控制板提供5v 直流电源。 故障现象:单个区域黑, 检测步骤:a用万用表测输入端口220v交流电是否正常; b若220v交流电正常,测输出端口直流是否正常,一般12v 左右。若低于此电源坏。 更换步骤:1首先切断220v交流电; 2拆除220v电源线,直流12v+-红黑线; 3拆除固定开关电源的4个螺丝; 4更换开关电源,4个螺丝固定好开关电源; 5接好220v电源线,12v+-红黑线; 2.led模块 故障现象:区域有模块显示异常; 检测步骤:1首先查看插头,是否为插头的问题; , 4.控制板cfscan 控制板安装在1个箱体内侧面,每个箱体内采用1

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Avago推出光纤短链路发射器/接收器 4.4

avago针对再生能源设施常用的隔离频率变频器和功率转换器应用推出10mbdhfbr-3810z光纤(fo)短链路发射器/接收器。在风力和太阳能电厂,光纤技术是普遍偏好使用的隔离技术,以界接低压控制逻辑或微处理器和高压功率变频器以及交换电路。

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第4章光纤通信光二极管及光信号接收器

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第4章光纤通信光二极管及光信号接收器 4.5

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关于视频线结构与光纤结构的对比

关于视频线结构与光纤结构的对比

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关于视频线结构与光纤结构的对比 4.5

关于视频线传输结构与光纤传输结构的对比 1、使用环境与优缺点 同轴视频线使用环境为300米以内视频传输,优点为模拟结构传输,结构简单, 施工方便,摄像机直接连视频线向控制中心传输。长距离有损图像,受磁场干扰,受雷 击伤害,布线根数较多,通常需用较大规格的镀锌线槽,占空间较大。 光纤+视频光端机使用环境为300米-20公里以内视频+数据传输,优点为数字传输, 长距离无损图像,不受磁场干扰,不受雷击,可同步传输视频+数据,即摄像机的视频 和控制云台镜头信号,一条光纤可传输4-256路视频。布线占空间较小。 2.价格比较 如某楼盘有64支摄像机,其中10支可控摄像机,分布于3栋楼内。摄像机到控制中 心平均布线距离中心260米。 a).使用线材 同轴视频线syv75-5260米*64视频线+施工费约为3.5元/m 控制线rvvp2*1.0

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L波段微波光纤延迟线光接收前端设计 L波段微波光纤延迟线光接收前端设计 L波段微波光纤延迟线光接收前端设计

L波段微波光纤延迟线光接收前端设计

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L波段微波光纤延迟线光接收前端设计 4.7

针对l波段(1~2ghz)微波光纤延迟线的光电转换问题,利用ads器件库中的sp模型设计了光电三极管的输入和输出匹配网络,采用ads全局优化方法设计了平行耦合微带线结构带通滤波器。仿真测试表明:当信号中心频率为1.8ghz时,光接收前端电路功率增益为13.082db,噪声系数为2.224db,符合设计要求。

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210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器

210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器

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210W全光纤结构单频、单偏振掺铥光纤激光器 4.6

近年来,随着高亮度半导体抽运源输出功率的提高以及大模场面积双包层掺铥光纤的出现,连续掺铥光纤激光器输出功率已经达到了千瓦量级,已广泛应用于激光医疗等领域,然而在激光雷达、中红外非线性频率转换等领域,迫切需要窄线宽输出的单频掺铥光纤激光器。最近,本课题组研制出了全光纤主振荡功率放大(mopa)结构的平均输出功率为210w的单频、单偏振连续

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一种电话语音信号光纤接收机的设计

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一种电话语音信号光纤接收机的设计 4.5

随着ftth技术的广泛应用,在接入网中进行语音信号的光纤传输越来越普遍。在对pcm(pulse-codemodulation)语音传输系统进行论证的基础上,详细讲述了一种基于pcm的电话语音信号光纤接收机的设计,也指出了最佳接收机的设计要点。该文给出了外接扬声器时的语音输出电路的设计方案。

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⑩②第十二章光纤结构、波导原理和制造

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⑩②第十二章光纤结构、波导原理和制造 4.7

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光纤结构波导原理及制造优秀课件

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光纤结构波导原理及制造优秀课件 4.7

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曹加勇

职位:BIM建模设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

带斜面光纤结构同轴光接收组件反射分析文辑: 是曹加勇根据数聚超市为大家精心整理的相关带斜面光纤结构同轴光接收组件反射分析资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 带斜面光纤结构同轴光接收组件反射分析