更新日期: 2025-02-15

二阶色散耦合系数光纤耦合器开关变分分析

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二阶色散耦合系数光纤耦合器开关变分分析 4.7

利用基于拉格朗日密度的变分原理解耦合系数与频率有关的耦合非线性薛定谔方程,得到了纤芯中能量转移系数的雅克比椭圆函数形式的解析表达式,研究了二阶色散耦合系数对基态孤子在两纤芯对称光纤耦合器中的传输和开关特性的影响。研究表明,初始啁啾使光脉冲传输时的耦合长度减小,耦合器的开关特性变差;二阶色散耦合系数使光脉冲在二纤芯之间能量转换的周期变小、开关阈值功率增加而且开关特性也变得更加陡峭。

光纤耦合器光纤耦合器

光纤耦合器光纤耦合器

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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

高阶耦合系数三芯光纤耦合器开关数值解 高阶耦合系数三芯光纤耦合器开关数值解 高阶耦合系数三芯光纤耦合器开关数值解

高阶耦合系数三芯光纤耦合器开关数值解

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利用分裂步长傅立叶方法研究了基态孤子在耦合系数随频率变化的三纤芯非线性光纤耦合器中的传输和开关特性。研究表明一阶色散耦合系数使光脉冲耦合传输的周期性和陡峭的开关特性遭到破坏;二阶色散耦合系数使光脉冲传输时的耦合长度减短、开关阈值功率增加而且开关特性也变得更加陡峭。

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(完整word版)光纤耦合器光纤耦合器

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(完整word版)光纤耦合器光纤耦合器 4.7

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

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光纤耦合器

光纤耦合器

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光纤耦合器 4.3

光纤耦合器 光纤耦合器的概述 ·光纤耦合器的简介 ·光纤耦合器的分类 ·光纤耦合器的制作方式 ·光纤耦合器端口的级联 光纤耦合器的应用 ·2×2单模光纤耦合器的改进... ·光纤耦合器中光孤子传输的... ·可调光子晶体光纤耦合器的制作 光纤耦合器的简介 光纤耦合器是指光讯号通过光纤中分至多条光纤中的元件,属于一种光被动元件,一般 在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路各个领域都会应用到,与光纤连接器 在被动元件中起重大作用,也叫分歧器. 光纤耦合器的分类 光纤耦合器一般分为三类: 标准耦合器:双分支,单位1x2,就是将光讯号未成两个功率 星状/树状耦合器 波长多工器:也称作wdm,一般波长属于高密度分出,即波长间距窄,就是wdm 光纤耦合器的制作方式 光纤耦合器制作方式有烧结(fuse)、微光学式(microoptic

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光纤耦合器的性能分析 光纤耦合器的性能分析 光纤耦合器的性能分析

光纤耦合器的性能分析

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光纤耦合器的性能分析 4.3

在光纤陀螺中,耦合器的性能变化对陀螺的稳定性有很大的影响,对光纤耦合器性能的分析研究对光纤陀螺的进一步发展具有重大意义。本文对耦合器分光比、损耗及偏振串音特性进行了理论分析与实验研究。基于labview和matlab工具的发展和应用,结合两者的优点和实验室的设计需求,设计出了一个便捷、直观、实用性强的耦合器性能分析平台,通过该平台选取出了性能比较好的实验室自制耦合器,便于实际光纤传感系统中不同性能要求的耦合器的选取。

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熔锥型保偏光纤耦合器耦合系数分析 熔锥型保偏光纤耦合器耦合系数分析 熔锥型保偏光纤耦合器耦合系数分析

熔锥型保偏光纤耦合器耦合系数分析

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熔锥型保偏光纤耦合器耦合系数分析 4.5

耦合系数会直接影响到偏振光经过耦合器熔锥区后的光能量分布,从而影响保偏光纤耦合器的耦合性能。基于光波导模式耦合理论,建立了熔锥型保偏光纤耦合器的耦合模型,推导出了适应于纤芯为圆型、偏振主轴非平行时保偏光纤耦合器的耦合系数计算公式,形式简单、应用方便。为耦合模方程的求解以及耦合器的性能分析提供了前提条件,从而为熔锥型保偏光纤耦合器的高性能制造提供了理论指导。

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光纤耦合器 (3)

光纤耦合器 (3)

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光纤耦合器 (3) 4.7

光纤耦合器 班级:122081学号:20081003503姓名:伍士杰 主要从1。光纤耦合器的工作原理2。光纤耦合器的技术参数3。几种类型 耦合器三个方面介绍光线耦合器 一.光纤耦合器的工作原理: 光纤耦合器是把一个或多个光输入分配给一个或多个光输出实现光信号分 路/合路的功能器件。它是一个无源器件。 光纤耦合器的耦合机理是基于光纤的消逝场的模式理论。多模与单模光纤均 可做成耦合器。一般有两种结构型式:1.拼接式,2.熔融拉锥式. 1.拼接式:将光纤埋入玻璃块中的弧形槽中,在光纤侧面进行研磨抛光, 后将经研磨的两根光纤拼接在一起,靠透过纤芯—包层界面的消逝场产生耦合。 原理如下图所示: 2.熔融拉锥式:将两根或多根光纤扭绞在一起,经过对耦合部分加热熔融 并拉伸而形成双锥形耦合区。如下图所示: 下面介绍几种典型光纤耦合器的结构: 其中四端口耦合器又是最基本的结

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光纤耦合器(Coupler)

光纤耦合器(Coupler)

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光纤耦合器(Coupler) 4.7

光纤耦合器又名:分歧器 光纤耦合器(coupler)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。 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,也是其中的重要步骤,虽然重要步骤部份可由机器代工,但 烧结之后,仍须人工作检测封装,因此人工成本约占10~15%左右,

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光纤耦合器及其应用

光纤耦合器及其应用

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光纤耦合器及其应用 4.4

光纤耦合器及其应用

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光纤耦合器及其应用 光纤耦合器及其应用 光纤耦合器及其应用

光纤耦合器及其应用

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光纤耦合器及其应用 4.5

光纤耦合器是一种定向耦合器,是光纤通信系统中重要器件之一.虽然目前光纤耦合器的大部分应用还只涉及到它的线性特性,但是耦合器中的非线性效应自1982年起就开始研究,其中一个重要应用是全光开关.介绍了光纤耦合器的基本结构及工作原理,重点对光纤耦合器进行了线性与非线性理论分析,具体介绍了几种光纤耦合器的应用实例.

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光纤耦合器 (2)

光纤耦合器 (2)

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光纤耦合器 (2) 4.6

光纤耦合器 (2)

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光纤耦合器的用途

光纤耦合器的用途

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光纤耦合器的用途 4.7

光纤耦合器的用途 请问光纤耦合器的用途,还有光纤模块,光纤收发器,光纤跳线,光纤盒,光纤配线架,尾 纤。及如何连接? 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,属於光被动元件领域,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,则属於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

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光纤耦合器(Coupler) (2)

光纤耦合器(Coupler) (2)

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光纤耦合器(Coupler) (2) 4.4

光纤耦合器又名:分歧器 光纤耦合器(coupler)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。 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dwd m),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 是其中的重要步骤,虽然重要步骤部份可由机器代工,但烧结之后,仍须人工作检测封装, 因此人工成本约占10~1

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光纤耦合器Coupler

光纤耦合器Coupler

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光纤耦合器Coupler 4.8

光纤耦合器又名:分歧器 光纤耦合器(coupler)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。 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,也是其中的重要步骤,虽然重要步骤部份可由机器 代工,但烧结之后,仍须人工作检测封装,因此人工成本约占1

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色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性 色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性 色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性

色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性

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色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性 4.7

用奇偶超模对光纤耦合器的耦合模方程重写.讨论了当输入条件使奇偶超模其中之一被单独激发时,色散缓变光纤耦合器中的调制不稳定性,结合调制不稳定性,分析了色散缓变光纤耦合器在准连续波条件下的非线性效应.结果表明:在正常和反常色散区存在新型调制不稳定性.当满足一定条件时,在色散缓变光纤耦合器中传播的准连续波光束可以分解成脉冲序列,并且脉冲几乎不展宽,由此可以分离和提取稳定的超短脉冲;当输入功率一定时,增益谱随着传输距离的改变,形态基本保持不变;当传输距离一定时,增益谱随着输入功率的增强,宽度变宽,强度增强.

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球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系

球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系

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球状光纤耦合器参数与耦合效率的关系 4.6

根据光线追迹方法,通过计算和推导,讨论了在制作和设计球状光纤耦合器时应该注意的参数设计,得到其参数与耦合效率的解析表达式,为球状光纤耦合器的设计提供了理论计算依据。

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有源光纤耦合器开关性能的研究 有源光纤耦合器开关性能的研究 有源光纤耦合器开关性能的研究

有源光纤耦合器开关性能的研究

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有源光纤耦合器开关性能的研究 4.7

数值计算了光孤子在三种不同模型的有源光纤耦合器中的传输,对比分析了三种模型下光纤耦合器开关性能的优劣。研究表明采用分布放大方式的有源光纤耦合器的开关阈值比采用集总放大时的要低,输出端透射率更高,开关更加陡峭。有源光纤耦合器实现开关功能所需的入射脉冲峰值功率可降至mw量级。

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保偏光纤耦合器波长耦合比研究 保偏光纤耦合器波长耦合比研究 保偏光纤耦合器波长耦合比研究

保偏光纤耦合器波长耦合比研究

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保偏光纤耦合器波长耦合比研究 4.4

根据单模光纤模激励理论,论述了熔融拉锥型光纤耦合器的工作原理,得出了耦合器耦合比和波长的关系,并对保偏光纤耦合器的耦合比、波长与温度的关系进行了实际测试。

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基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究 基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究 基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究

基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究

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基于耦合模理论的光纤耦合器应变特性研究 4.5

根据单模光纤耦合器的输出功率的比值对耦合区长度变化敏感的特点,分析了熔融拉锥型光纤耦合器的工作原理。采用螺旋测微仪对光纤耦合器的应变特性进行研究,避免了悬臂梁结构自重、梁的振动等不可控因素对测量结果的影响,有效提高了测量精度。同时详细分析了环境温度以及光纤耦合器的横向应变对试验结果的影响。实验证明,熔融拉锥式单模光纤耦合器不但具有应力敏感性,而且随应变呈线性单调变化,同时也具有较好的温度稳定性和横向抗干扰性。

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塑料光纤耦合器的分析和研制 塑料光纤耦合器的分析和研制 塑料光纤耦合器的分析和研制

塑料光纤耦合器的分析和研制

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塑料光纤耦合器的分析和研制 4.4

研究了一种新型的塑料光纤耦合器件。采用超声波熔接法制作塑料光纤耦合器,制作过程方便可行。分析了这种耦合器的长度和压缩厚度的变化对耦合比的影响,实验测试结果和计算机模拟分析基本一致。提出了降低工艺过程中的附加损耗的措施,实际制得的塑料光纤耦合器的耦合比和附加损耗能满足短距离通信上的使用要求。

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双注入双芯非线性光纤耦合器的开关特性分析 双注入双芯非线性光纤耦合器的开关特性分析 双注入双芯非线性光纤耦合器的开关特性分析

双注入双芯非线性光纤耦合器的开关特性分析

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双注入双芯非线性光纤耦合器的开关特性分析 4.6

利用lagrange变分法,导出了双芯非线性光纤耦合器中宽度可变的双曲正割型类孤子脉冲传播过程中参量满足的微分方程组,通过势函数图像,讨论了双芯同时注入孤子脉冲条件下耦合器的开关性质.结果表明,当输入的两基孤子脉冲一强一弱时,初始脉冲的相位差对耦合器开关特性影响显著,在初相位差取±π/2时开关效应对初相位差变化最敏感,提高注入孤子能量或增大耦合长度都有助于提高开关的相敏特性.

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基于光纤耦合器的声发射传感器 基于光纤耦合器的声发射传感器 基于光纤耦合器的声发射传感器

基于光纤耦合器的声发射传感器

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基于光纤耦合器的声发射传感器 4.6

为检测变压器内局部放电产生的声发射信号,介绍了一种基于特殊光纤熔融拉锥耦合器型声发射传感器。它是利用声波引起的扰动改变耦合器两臂光功率输出的特点来检测声发射信号。实验结果表明:此种传感器在10khz~250khz范围内对声发射信号有良好响应,在155khz灵敏度为5.6×10-6v/pa,噪声为1.8pa声压,有望在复合材料与结构、电力无损检测方面得到应用。

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光纤耦合器(20201009205727)

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光纤耦合器(20201009205727) 4.4

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光纤耦合器ppt课件 (2)

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光纤耦合器ppt课件 (2) 4.7

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賈先發

职位:土建项目经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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