光纤光脉冲分路-延迟器及其优化研究
针对高速光脉冲测量系统提出了一种用于高速模拟脉冲信号复制的光纤光脉冲分路 延迟器结构。与其他结构的光纤光脉冲分路 延迟器相比,该结构具有损耗低、输出周期脉冲系列等幅性好的优点。同时,对该结构输出的脉冲功率及其影响因素进行了理论分析。仿真及优化分析表明,通过合理选择各 2×2 耦合器的均匀性并适当安排它们之间的连接顺序,可以增大最小输出脉冲的幅度及减小由于各耦合器的均匀性不为零而引起的输出脉冲幅度系数不等的程度,从而使该结构输出脉冲的参数得到优化。
FBT光纤分路器VSPLC光纤分路器
飞速光纤(feisu.com)|中国光纤通信解决方案首选 光纤分路器在如今的光网络中起着越来越重要的作用。从fttx系统到传统的光网络,光纤分 路器不但能够使许多用户共享一个光纤接口,还可以帮助用户最大限度地增加光网络电路的功 能。下面,我们将给大家简单介绍一下光纤分路器。希望对大家更好地认识光纤分路器有所帮 助。 一、光纤分路器概述 简单来说,光纤分路器是支持分离光束的无源光学器件,可以将光束分离成两个或多个光束。 在光纤分路器结构中,由于不能确定这些光束是否具有相同的光功率,在不同结构的装置中, 光纤分路器的输出能力可能不相同,这一点对设计光网络非常有利。 随着现代技术的不断发展,市场上出现各种各样的光纤分路器。最常见的两种类型是:熔融拉 锥分路器(fbt光纤分路器)和平面波导光纤分路器(plc光纤分路器)。 1、熔融拉锥分路器(fbt光纤分路器) 熔融拉锥分路
光纤耦合器和光分路器教程
光纤耦合器和光分路器教程 作者:飞速(fs)内容来源:飞速(fs)日期: 光纤耦合器简介 光纤耦合器的原理是,将两根以上的光纤彼此靠拢进行熔化拉伸,从而产生一个 耦合区。对加热区域进行拉伸,直到出现所需要的耦合特性。这一装置又被称为 熔融拉锥(fbt)耦合器。 随着输入光纤模场直径在下锥区内变得越来越大,耦合过程不断发生。在耦合区 域内,由于两个纤芯彼此非常靠近,因此一个纤芯与另一个纤芯发生耦合现象。 在纤芯直径不断增加的上锥区,模在芯内变得越来越小,最终两个独立的模离开 了两根独立光纤的输出端。有时候,两根光纤会在加热拉伸前被绞合起来。另一 个方法就是研磨光纤端面,使得设计者可以非常精确地控制耦合的效果。 输入光的哪一部分将被耦合进第二根光纤,取决于工作波长、两条纤芯之间的距 离以及耦合区域内的纤芯直径。因此,通过确定耦合区域的大小,我们将能够控
光分路器及其在CATV光纤网络中的应用
在catv光纤网络中,光分路器是进行光信号分路传输必不可少的光器件。随着catv光纤网络的蓬勃发展,光分路器得到越来越多的应用。本文主要介绍了光分路器的制作工艺、技术指标以及在catv光纤网络常用的1×n型光分路器。
熔融拉锥光纤分路器
熔融拉锥光分路器(fbtsplitter) 简介 熔融拉锥是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并实时监控分光比 的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端, 另一端则作多路输出端。目前成熟拉锥工艺一次只能拉1×4以下。1×4以上器件,则用多 个1×2连接在一起。再整体封装在分路器盒中。 生产工艺 1.主要优点有: (1)拉锥耦合器已有二十多年的历史和经验,许多设备和工艺只需沿用而已,开发经费只 有plc的几十分之一甚至几百分之一 (2)原材料只有很容易获得的石英基板,光纤,热缩管,不锈钢管和少些胶,总共也不超过 一美元.而机器和仪器的投资折旧费用更少,1×2、1×4等低通道分路器成本低。 (3)分光比可以根据需要实时监控,可以制作不等分分路器。 2.主要缺点有: (1)损耗
光纤分路器型号大全
飞速光纤(feisu.com)|中国光纤通信解决方案首选 光纤分路器就是光分路器(也叫分光器),用来实现光波能量的分路与合路的器件。它将一根 光纤中传输的光能量按照既定的比例分配给两根或者是多根光纤,或者将多根光纤中传输的光 能量合成到一根光纤中。 一、常见熔融拉锥型(fbt)光分路器 1、1×2单模单窗熔融拉锥fbt不锈钢管封装光纤耦合器900μm裸纤 2、2×2单模双窗熔融拉锥fbt光纤耦合器900μm松套光纤fcapc 光纤分路器型号大全 飞速光纤(feisu.com)|中国光纤通信解决方案首选 3、1×n单模三窗熔融拉锥fbt不锈钢管封装光纤耦合器,无连接器 4、1×2多模om4单窗熔融拉锥fbt不锈钢管封装光纤耦合器900μm裸纤 5、1×2多模om1/om2双窗熔融拉锥fbt光纤耦合器0.9mm/2.0mm/3.0mm-
光纤配线箱与光分路器简介
光纤配线箱与光分路器简介
光相位延迟器延迟量的智能化测量
从琼斯矩阵理论出发,利用偏振镜、分束器和锁相放大器以及微处理器,搭建了测试系统,实现了数据的自动化处理。利用闭环反馈控制系统和高精度步进马达,对旋转角度进行了反馈控制,利用si光电探测器,使用范围覆盖近紫外到近红外,创建的测量系统具有测量精度高,重复性好,自动化程度高,操作简单的特点。经过对菲涅耳菱体型相位延迟器件的测试,测量误差小于0.3%。该系统也可以用来测量其他类型器件的相位延迟,在偏光测试领域有着广泛的应用。
全光纤窄线宽脉冲激光器
介绍了一种全光纤窄线宽脉冲激光器。该激光器由两部分组成,即脉冲光纤激光器种子和由隔离器、耦合器以及光纤光栅组成的窄线宽脉冲提取装置。脉冲光纤激光器种子是基于半导体可饱和吸收镜(sesam)为锁模机制的全光纤被动锁模激光器,输出脉冲的光谱宽度约为3nm。窄线宽脉冲提取部分对脉冲光纤激光器种子输出脉冲的光谱进行提取、窄化,输出脉冲的光谱宽度约为0.1nm。该激光器操作简单、设备简易,为全光纤结构;不仅可以输出窄线宽光脉冲序列,而且同时还可以输出脉冲光纤激光器种子的光脉冲序列,极大地拓展了脉冲光纤激光器的应用范围。
红外纳秒激光脉冲在光纤中传输特性研究
为了提高激光时间波形测量系统的抗干扰能力,建立了激光脉冲在光纤中的传输物理模型,分析了纳秒脉冲在光纤中的线性传输特性,对影响脉冲传输特性的因素进行了系统评价。采用空气与光纤传输进行比对的方法,实验测试了激光脉冲经过不同长度的单模和多模光纤传输后的脉冲波形,得到脉冲展宽在允许的测量误差范围内所需的阈值条件。结果表明,该研究对神光-ⅲ主机激光脉冲时间波形测量的设计具有重要的意义。
多重星型光纤网络中光分路器分光比的设计
本文介绍基于一级单元式星型光纤网中光分路器分光比的设计,结合等效光纤及其长度的新概念,通过实例介绍了多重星型光纤网络中光分路器分光比的设计思路和方法。
多重星型光纤网络中光分路器分光比的设计
基于一级单元式星型光纤网中光分路器分光比的设计,引用等效光纤及其长度的新概念,通过实例介绍了多重星型光纤网络中光分路器分光比的设计思路和方法。
光纤-光缆-光纤连接器,光纤插芯,光纤测试资料教材
光纤-光缆-光纤连接器,光纤插芯,光纤测试资料教材
光纤耦合器光纤耦合器
光纤耦合器光纤耦合器(coupler)又称分歧器(splitter),是将光讯号从一条光纤中分 至多条光纤中的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、 区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的(根据electronicat资 料,两者市场金额在2003年约达25亿美元)。光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位 1×2,亦即将光讯号分成两个功率)、星状/树状耦合器、以及波长多工器(wdm,若波 长属高密度分出,即波长间距窄,则属于dwdm),制作方式则有烧结(fuse)、微光学式 (microoptics)、光波导式(waveguide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有90%)。 烧结方式的制作法,是将两条光纤并在一起烧融拉伸,使核芯聚合一起,以达光耦合作用, 而其中最重要的生产设备是融烧机,也是其中的重
MFPT-20脉宽可调脉冲光纤激光器
MFPT-20脉宽可调脉冲光纤激光器
高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器
高功率线偏振皮秒脉冲激光光源在工业加工、相干光束合成和非线性光学等领域有广泛的应用。报道了基于半导体可饱和吸收镜锁模的高功率线偏振皮秒脉冲掺镱全光纤激光器。激光器采用两级主振荡功率放大(mopa)结构。种子源采用环形腔结构,在抽运功率为200mw时,获得了重复频率为40mhz、脉冲宽度为20ps的锁模脉冲输出,平均输出功率为12mw,中心波长为1038.2nm,光谱宽度为1.7nm,光谱明显的陡沿结构表明在全正色散光纤激光器中形成了耗散孤子。经过两级双包层保偏掺镱光纤放大器,获得了平均功率为5w的输出,相应的单脉冲能量和峰值功率分别为125nj和6.25kw。在最大输出功率时,没有出现受激拉曼散射等非线性现象,此时激光脉冲光谱宽度为3.1nm,脉冲宽度为20ps,偏振消光比为20db。
光纤光栅及其在传感器中的应用
采用耦合波理论分析了光纤光栅对光的反射机理及其传感原理,提出了光纤光栅在温度测量和位移测量中的应用方案,给出了实验结果,展望了光纤光栅在光纤传感和光纤通信方面的应用前景.
FC光纤适配器、SC光纤适配器、LC光纤适配器ST光纤适配器、光纤法兰盘、光纤耦合器
fc光纤适配器|sc光纤适配器|lc光纤适配器st光纤适配器、光纤法兰盘、光纤耦合器 光纤适配器(又名法兰盘),也叫光纤连接器,是光纤活动连接器对中连接部件。系列产品包 括:fc.sc.st.lc广泛应用于光配线架(odf).光纤通信设备.仪器等。性能超群,稳定 可靠。 主要特性: 光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的最高连 接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。 变换型适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了apc端面之间的连接.双连 或多连可提高安装密度。 产品类型: fc:fc/pc、fc/upc、fc/apc sc:sc/pc、sc/upc、sc/apc st:st/pc、st/upc、sc/apc 光纤适配器有sc
全光纤化高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器
建立了双包层调q光纤激光器的速率方程,并利用一个全光纤化的声光调q光纤激光器作为种子源,双包层掺镱保偏光纤作为增益介质,研制了一个全光纤化的高功率线偏振掺镱脉冲光纤激光器。在泵浦功率38.4w,偏振种子激光功率0.6w,重复频率40khz,脉冲宽度为30ns时,获得了偏振激光输出29.8w,偏振消光比大于10db。在高功率输出时,激光光束质量因子(m2)达到了1.32。
光纤延迟线对激光器线宽测量的影响及修正
针对延迟线长度对拍频测量法的影响进行了理论分析,并找出了延迟线长度不同时测量线宽和激光本征线宽的关系模型.在此基础上对自制的窄线宽光纤激光器纵模线宽进行了测量.使用消除延迟线长度对线宽测量的影响的数据修正方法,得到的激光器的本征线宽为5.74khz.之后将实测数据分别与利用该方法得到的功率谱线型和标准洛伦兹线型进行比较,证明这种修正方法能够更准确的反映激光通过延迟线后的线型.
L波段微波光纤延迟线光接收前端设计
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。
光纤电流互感器中的绕制光纤研究
为了更好的获取基于法拉第效应的光纤电流互感器中的微弱光信号提出了光纤电流互感器中的绕制光纤系统研究.系统将传感光纤绕制在直导线上,把激光通过起偏器之后耦合进入传感光纤,当在导线上加载电流时,通过功率计测量输出光信号的功率,运用法拉第效应中的微弱偏转量确定流过导线的电流大小,实现了利用旋光效应测量高压输电线电流的研究.实验中,通过比较单模光纤与多模光纤对线偏振光的消偏振影响得出,单模光纤更适合于作为本研究的传感材料;同时改变单模光纤绕制半径得出,光纤绕制半径越小线偏振光通过光纤以后消偏越严重,即双折射效应对测量精度影响越大;但受到导线直径大小及其周围磁场强度的影响,随着光纤绕制半径的增大,双折射效应对系统的影响先减小后增大,呈开口向上的抛物线形式.
8路光纤复用器
能把原来1根光纤扩充为8根光纤。 功能描述 cc-cw系列光纤复用器可以用来增加网络的传输带宽和传输距离。可以使 网络容量在不影响原有业务的情况下迅速成倍地增加,同时大大提高网络的安 全性。具有光中继、波长转换、传输介质在单模光纤与多模光纤之间转换等功能。 它适用于在10mb/s~2.5gb/s速率范围内各种数字信号(sdh、atm、以太网、 光纤通道)和模拟信号在光纤中的复用传输和波长转换。本说明书适用于所有cc -cw光波长转换器。 特性 u标准: 支持全双工、半双工模式; u波长:见附件一 u光纤接口: cc-cw系列光波长转换器可以匹配目前市面上所有sfp,支持双纤连接或 单纤连接,波长转换数量和传输距离可选。 u环境: 工作温度:-10~+50℃ 储存温度:-40~+85℃ u 湿度:10~90%无冷凝 u技术指标: 参数 单 位
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职位:电气给排水暖通工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林