更新日期: 2024-07-06

基于光纤光栅的新型光分插复用器

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基于光纤光栅的新型光分插复用器 4.4

文章提出了一种基于光纤光栅的新型光分插复用器(OADM),并阐述了此新型OADM结构的复用和解复用原理,它具有插入损耗低、灵活性强和串扰低等优点。为验证结构设计和理论分析的正确性,用OptiSystem软件对所设计的OADM结构进行了仿真实验。仿真结果表明,下载波长的边模抑制比高达20 dB,此新型结构具有良好的性能和灵活性。

8路光纤复用器

8路光纤复用器

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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

空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器 空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器 空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器

空间级联可调谐光滤波器方式实现光分插复用器

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提出一种采用空间级联可调谐光滤波器方式实现的oadm。该器件不但具有集成度高、体积小、插入损耗低、信道间插入损耗差异小的特点,而且能够在控制电路的作用下灵活选择上下路波长及其数量,为构建灵活、高性能的wdm网络提供了选择。

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器 4.8

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光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

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光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 4.5

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 光纤传感技术由于光纤不仅可以作为光波的传输媒质,而且光波在光纤 中的传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素 (如温度、压力、磁场、电场、位移等)的作用而间接或直接地发生变化,从 而可将光纤用作传感器元件来探测各种待测量(物理量、化学量和生物量), 这就是光纤传感器的基本原理。光纤传感技术的分类光纤传感器可以分为传 感型(本征型)和传光型(非本征型)两大类。利用外界因素改变光纤中光的 特征参量,从而对外界因素进行计量和数据传输的,称为传感型光纤传感器, 它具有传感合一的特点,信息的获取和传输都在光纤之中。传光型光纤传感器 是指利用其它敏感元件测得的特征量,由光纤进行数据传输,它的特点是充分 利用现有的传感器,便于推广应用。这两类光纤传感器都可再分成光强调制、 相位调制、偏振态调制和波长调制等几种形式。光纤传感器的特点1、

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光纤光栅应用

光纤光栅应用

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光纤光栅应用 4.7

摘要 地下工程施工对周围环境包括地面临近建筑物、道路、和既有地 下工程的影响是地下空间开开发利用所面临的关键问题。为确保施工 安全,对地下工程的安全和稳定状态进行监测、评估和预测以趋利避 害,已成为地下工程发展的迫切要求。地下工程监测目前广泛采用的 常规监测技术和传统电传感器采集数据的方法不仅监测范围小、效率 低,且有限的测点难以反映目标系统的整体情况;同时,监测数据 容易受到外界环境中各类不利因素的影响,无法保证数据的准确性 与长期稳定光纤bragg光栅(fbg)是20世纪90年代发展起来的一种 新型全光纤无源器件利用其可制成多种传感器,如温度、应变、应力、 压强等传感器。近年来,fbg传感技术以其独特优势逐渐应用于结 构、岩土等领域,但多为长期健康监测,其在施工过程的应用罕见。 本文通过室内试验分fbg传感器的优势,并通过实际隧道工程施工的 应

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光纤光栅剖析

光纤光栅剖析

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光纤光栅剖析 4.7

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单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析

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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光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用

光纤光栅传感器及其应用

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光纤光栅传感器及其应用 4.8

本文通过对光纤结构及原理的了解,解释了光纤中光波传播的主要特点。在了解了光纤光栅传感器构造及工作原理的同时,以钢板-混凝土结构材料为实验模型,利用光纤光栅传感器作为检测仪器,通过在钢板-混凝土材料构成的桥面上布置不同数量和种类的fbg,同时认为施加不同载荷,观察fbg的检测结果和检测数据。实验证明,光纤光栅传感器对于钢板-混凝土组成的结构进行的无损检测,其安全系数和检测效率较其他无损检测技术具有明显的优势。

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光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究

光纤光栅形状传感器的研究

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光纤光栅形状传感器的研究 4.4

传感器总长810mm,直径为2.5mm,4根光纤布喇格光栅(fiberbragggrating,fbg)互成90°分布在用记忆合金丝(shapmemoryalloy,sma)做基材的表面.通过在波分复用的基础上添加光时分复用来改进传感网络布置,提高测量精度;同时,设计了一套封装装置来确保封装时fbg与基材之间的准确定位以及黏结剂能够均匀的涂覆在基材和fbg表面,提高传感器的封装精度.实验结果表明,该fbg形状传感器的测量精度为3.1%.

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光纤光栅传感器介绍

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光纤光栅传感器介绍 4.4

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光纤光栅传感器的应用

光纤光栅传感器的应用

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光纤光栅传感器的应用 4.7

光纤光栅传感器的应用 一、光纤光栅传感器的优势 与传统的传感器相比,光纤bragg光栅传感器具有自己独特的优点: (1)传感头结构简单、体积小、重量轻、外形可变,适合埋入大型结构中, 可测量结构内部的应力、应变及结构损伤等,稳定性、重复性好; (2)与光纤之间存在天然的兼容性,易与光纤连接、低损耗、光谱特性 好、可靠性高; (3)具有非传导性,对被测介质影响小,又具有抗腐蚀、抗电磁干扰的特 点,适合在恶劣环境中工作; (4)轻巧柔软,可以在一根光纤中写入多个光栅,构成传感阵列,与波分 复用和时分复用系统相结合,实现分布式传感; (5)测量信息是波长编码的,所以,光纤光栅传感器不受光源的光强波 动、光纤连接及耦合损耗、以及光波偏振态的变化等因素的影响,有较强的抗 干扰能力; (6)高灵敏度、高分

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光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用 光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用 光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用

光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用

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光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用 4.6

目前,水利水电工程中的长隧洞越来越多,传统的差动电阻式和振弦式等监测仪器已很难满足长隧洞监测的需要。结合牛栏江-滇池补水工程,介绍了光纤光栅仪器在长隧洞监测中的应用,结果表明光纤光栅仪器能满足长隧洞监测的需要。

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可调谐双芯光子晶体光纤波分复用器设计 可调谐双芯光子晶体光纤波分复用器设计 可调谐双芯光子晶体光纤波分复用器设计

可调谐双芯光子晶体光纤波分复用器设计

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可调谐双芯光子晶体光纤波分复用器设计 4.4

数值分析了双芯光子晶体光纤的耦合特性,设计出0.85/1.55μm、0.98/1.55μm和1.3/1.55μm基于通信波段的波分复用器件,其光纤长度分别为542μm、996μm和932μm。在双芯光子晶体光纤的基础上,光纤长度固定不变时,通过调节中心空气孔材料折射率,材料折射率分别为1.281、1.343和1.348,实现对0.85/1.55μm、0.98/1.55μm和1.31/1.55μm波长的可调谐复用和解复用。

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光纤光栅位移传感器

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光纤光栅位移传感器 4.7

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缆索内置光纤光栅应变传感器研究

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缆索内置光纤光栅应变传感器研究 4.8

针对缆索局部埋植传感器测试索力的特殊要求,特制光纤光栅应变传感器,传感器封装保证光纤光栅植入缆索的成活率,减敏结构设计保证缆索索力测试的大应力监测要求。针对应变传感器与钢丝的2种连接方式,即传统的结构胶连接和特制的抱箍机械连接方式进行了张拉性能测试。由标定的传感器力敏系数可知,在钢丝产生5000×10-6的应变变化下,光纤光栅实际中心波长变化不超过2900pm,达到了减敏效果,传感器可以满足大索力长期测试要求。

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光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计

光纤光栅传感器的设计

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光纤光栅传感器的设计 4.6

基于压电陶瓷的光纤光栅传感器的设计。主要方法是利用改变压电陶瓷的相关封装的新结构,再结合光纤光栅而制成的电压传感器。由实验结果得出:在0~160v的电压范围内,中心波长的变化与该传感器两端的电压的改变有很好的线性关系,线性拟合度可达0.99,线性调谐的波长范围约为1.6nm。

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光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用

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光纤光栅及其在传感器中的应用 4.5

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.

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光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用

光纤光栅传感器发展及应用

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光纤光栅传感器发展及应用 4.8

光纤光栅传感器是20世纪90年代光纤传感器领域最主要的发明,它是一种光纤无源器件,具有可靠性好,测量精密度高,抗电磁干扰强等特点。光纤光栅的发明,在光纤传感领域引起了革命性的变化,突显出它在信息领域的重要地位。本文着重介绍了光纤光栅的发展过程、光纤光栅传感器的原理、以及在传感方面的现状和运用,并分析光纤光栅传感器在实际工程应用中的一些瓶颈之处,且提出了相关的看法。

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光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用

光纤光栅传感器发展及应用

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光纤光栅传感器发展及应用 4.7

光纤光栅传感器是20世纪90年代光纤传感器领域最主要的发明,它是一种光纤无源器件,具有可靠性好,测量精密度高,抗电磁干扰强等特点。光纤光栅的发明,在光纤传感领域引起了革命性的变化,突显出它在信息领域的重要地位。本文着重介绍了光纤光栅的发展过程、光纤光栅传感器的原理、以及在传感方面的现状和运用,并分析光纤光栅传感器在实际工程应用中的一些瓶颈之处,且提出了相关的看法。

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 4.5

提出了一种基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统。级联长周期光纤光栅作为边沿滤波器,利用它的一个线性区监测单个光纤布拉格光栅传感信号。该系统具有结构简单、价格低等优点,但易受光源抖动及系统其他不稳定因素等带来的系统噪声的影响。为消除系统噪声带来的不利影响,对该系统进行了改进。改进系统利用级联长周期光纤光栅的两个线性区同时监测两个光纤布拉格光栅传感信号。分别用原系统及其改进系统对温度进行监测,实验的温度测量范围为-70~-115°c。原系统的灵敏度为0.49mv/°c,温度分辨率为0.5°c;改进系统的灵敏度为0.86mv/°c,温度分辨率为0.3°c。实验结果表明改进系统能有效消除系统噪声,提高系统的精度。

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嵌入金属光栅的光纤光栅(FBG)分析 4.4

为了有效缩小光纤光栅尺寸,提高光电转换间的耦合效果。文章在基于光纤光栅的基本结构的基础上,给出了在光纤光栅中插入四、五层金属光栅的实现方法。该方法基于表面等离子体激元(surfaceplasmonpolaritons,spps)的光纤布拉格光栅,可以把原有的光纤光栅尺寸缩小一个量级,而且不增加光在光子器件中的损耗。仿真分析表明,spps在光传播过程中可起到能量补偿作用,并可产生增透现象。

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智能型缆索光纤光栅应变传感器

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智能型缆索光纤光栅应变传感器 4.6

将传感器集成于缆索内部,研发具有自感知能力的智能缆索是桥梁结构健康监测领域研究的前沿。特制光纤光栅应变传感器,将传感器局部布置于缆索内钢丝上,通过光纤光栅中心波长的变化测量钢丝的局部应变、进而获得缆索整体索力是实现智能缆索的有效方法。对特制的光纤光栅应变传感器与索内钢丝的连接固定方式进行了研究,在不破坏钢丝的前提下,研究了传统的胶粘结和特制的抱箍连接两种固定方式,通过张拉性能测试,两种连接结构均有效;通过疲劳性能测试,采用特制的抱箍结构连接是解决缆索内置应变传感器长期可靠性、稳定性测试的有效途径。

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一种新型的光纤光栅金属腐蚀传感器 一种新型的光纤光栅金属腐蚀传感器 一种新型的光纤光栅金属腐蚀传感器

一种新型的光纤光栅金属腐蚀传感器

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一种新型的光纤光栅金属腐蚀传感器 4.7

介绍一种新型的基于光纤光栅应变传感特性的金属腐蚀传感器。实验中,传感器被放置在腐蚀液中,并使用moism125波长解调仪监测光纤光栅反射谱中心波长。加速腐蚀实验持续大约7h,结束时应变片被腐蚀的厚度为1.2mm,光栅反射谱中心波长偏移了约4nm。实验结果证明了该传感器设计的合理性和在实际应用中的可能性,同时也讨论将该种传感器投入实用所需要进行的改进。

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光纤F-P解调的双参数光纤光栅传感系统

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光纤F-P解调的双参数光纤光栅传感系统 4.5

介绍了一种利用光纤f-p滤波器解调的、可同时测量应变及温度两种参数的光纤光栅传感系统。将一个光纤光栅的长度分成相等的两部分,其中一部分的两端固定在一块钢板上,另一部分处于自由状态。根据这两部分光纤光栅对应变及温度的不同感应,实现对应变及温度的同时测量。可利用波分复用技术实现对分布式应变及温度的测量。应变、温度的测量分辨率分别可达1.3με及0.12℃。

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钱敏

职位:中级暖通工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

光纤光栅新型光分插复用器文辑: 是钱敏根据数聚超市为大家精心整理的相关光纤光栅新型光分插复用器资料、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: 光纤光栅新型光分插复用器