更新日期: 2025-02-15

基于直接控制光纤长度的RoF系统色散管理

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基于直接控制光纤长度的RoF系统色散管理 4.5

基于色散引起的双边带调制信号周期性功率衰落,提出了一种直接控制光纤长度来避免光纤色度色散对接收信号功率影响的新方法。从理论上证明了这个方法的可行性,并通过仿真分析比较了四种色散管理的方法,仿真结果表明,与其他三种方法相比,提出的直接控制光纤长度的方法不仅改善效果显著而且对光源中心频率和调制频率波动并不敏感,是解决W DM系统色散问题的一种有效、可靠的方法。

光纤尾纤长度对光纤传输速度的影响介绍

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仿古砖http://www.***.***/cpk/fgygz 光纤尾纤长度对光纤传输速度的影响介绍 导语;二十一世纪已经进入了信息时代,而光纤作为网络型号传输的媒介,它的应用已经普 及。但是不同的光纤有着不同的尾纤长度,在本文之中,装修界小编为大家整理了日常生活 中较为常见的光纤尾纤长度。不管是生产厂家还是实际使用的技术人员,都必须要对这些问 题有个正确的认识。什么是光纤?什么是光纤尾纤?光纤就是是光导纤维的简写,它是一种由 仿古砖http://www.***.***/cpk/fgygz 仿古砖http://www.***.***/cpk/fgygz 玻璃或者史塑料制作而成的纤维,可以作为光传导工具。传输原理是利用‘光的全反射性质。 光纤尾纤又叫作猪尾线,它只有一端有连接接头,另一端则是一根光缆纤芯的断头,通过

G652光纤色度色散的温度特性

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单模光纤的色散

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单模光纤的色散 4.6

光纤色散 在光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成份或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必 然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤的色散或弥散。 光纤中传输的光信号具有一定的频谱宽度,也就是说光信号具有许多不同的频率成分。同时,在多模光纤 中,光信号还可能由若干个模式叠加而成,也就是说上述每一个频率成份还可能由若干个模式分量来构成。 光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模间色散四种。其中,模间色散是多模光纤所特有 的。 这四种色散作用还相互影响,由于材料折射率n是波长λ(或频率w)的非线性函数,d2n/d2λ≠0,于是不 同频率的光波传输的群速度不同,所导致的色散成为材料色散。 由于导引模的传播常数β是波长λ(或频率w)的非线性函数,使得该导引模的群速度随着光波长的变化而变 化,所产生的色散成为波导色散(或结构色散)。 偏振模色散指光纤中偏振色

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通信系统中低色散多孔光纤的研究和分析 通信系统中低色散多孔光纤的研究和分析 通信系统中低色散多孔光纤的研究和分析

通信系统中低色散多孔光纤的研究和分析

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通信系统中低色散多孔光纤的研究和分析 4.8

提出了方形不变的空气孔多孔光纤,并借助于二维时域有限差分法计算了孔间距取1.9μm,孔直径分别为0.9μm、1.0μm、1.1μm,以及孔直径取1.1μm,孔间距分别为1.9μm、2.0μm、2.1μm的五层方形不变的空气孔多孔光纤的基模色散曲线,并对它们的色散特性进行了比较.结果表明:这种不变多孔光纤的色散依赖于孔直径和孔间隔的比值.当它们的比值小于等于0.5时,光纤的色散曲线在1200nm~1800nm的波长范围内保持平坦且具有更低的色散量.

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双层芯色散补偿光子晶体光纤

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双层芯色散补偿光子晶体光纤 4.4

为了抑制通信系统中脉冲的展宽,根据色散补偿理论,提出了一种由单一石英材料制成的双层芯光子晶体光纤(dccpcf).该光纤的色散值在1.55μm处可达到-6000ps/(nm·km).理论分析表明,在传输过程中内芯基模和外芯缺陷模以相位匹配波长为临界状态,在内芯与外芯之间相互交替传输,并在匹配波长处因模式发生强烈耦合而引起折射率产生大幅度波动.通过对结构参数d1、d2变化的情况下色散曲线的扰动情况进行分析,可为实际制备工作提供一定的理论指导.

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单模光纤与多模光纤的色散

单模光纤与多模光纤的色散

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单模光纤与多模光纤的色散 4.8

单模光纤与多模光纤的色散2007-10-1808:20在对光纤进行分类时,严格地来讲应该从构成 光纤的材料成分、光纤的制造方 法、光纤的传输点模数、光纤横截面上的折射率分布和工作波长等方面来分类。 现在计算机网络中最常采用的分类方法是根据传输点模数的不同进行分类。根 据传输点模数的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。所谓"模"是指以一定 角速度进入光纤的一束光。单模光纤采用固体激光器做光源,多模光纤则采用 发光二极管做光源。多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散 (因为每一个“模”光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同, 这种特征称为模分散。),模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此, 多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较 低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。单模光纤只能允许一束光传 播,所以单模光纤没有模分散

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称为非零色散位移光纤G655A

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称为非零色散位移光纤G655A 4.4

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分布式光纤放大器的色散分析 分布式光纤放大器的色散分析 分布式光纤放大器的色散分析

分布式光纤放大器的色散分析

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分布式光纤放大器的色散分析 4.4

在考虑了增益介质的色散、非线性效应、增益以及损耗后,推导出超短光脉冲在分布式光纤放大器中的基本传输方程,采用分步傅里叶变换法数值模拟了皮秒光脉冲的放大传输状态,重点分析了群速度色散和三阶色散对光脉冲特性的影响。

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多模光纤模间色散的电均衡补偿 多模光纤模间色散的电均衡补偿 多模光纤模间色散的电均衡补偿

多模光纤模间色散的电均衡补偿

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多模光纤模间色散的电均衡补偿 4.4

在不同的参数条件下,用中心差分法数值计算了多模光纤的波动方程,得到lp模场分布函数,再通过数值计算迭加积分得到激光器激发出的模功率分布,进而得到多模光纤的功率转移函数.基于线性前馈均衡和判决反馈均衡对模间色散的电域补偿进行了仿真研究.结果表明,采用判决反馈均衡能使10gbit/s速率的信号在已敷设的多模光纤上传输300m,色散导致的功率劣化小于4db.

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双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性

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双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性 4.7

双芯准晶格光子晶体光纤的色散特性 胥长微 (黑龙江大学电子工程学院20115414) 摘要:设计了一种折射率引导型双芯准晶格光子晶体光纤。该光纤内、外纤芯中光波的耦合 效应,可在相位匹配波长附近产生相当高的负色数值。通过分析内包层孔径、纤芯孔径、外 包层孔径d,孔间距a,最终设计出一种能在1550nm低损耗窗口性能优越的色散补偿光纤。 此种光线适合在长距离高速光纤通信,系统中为常规单模光纤提供色散补偿。 关键词:光纤光学;光子晶体光纤;双芯;色散补偿 1引言 近年来,光子晶体光纤由于其独特的特性们的广泛关注,并成为国际学术界 研究的热点领域.由于灵活的结构使得它具有许多传统光纤不具备的特点,比 如高非线性,高双折和偏振保持,奇异色散特性,表面增强拉曼效应等.双芯光 纤是学系统中常用的耦合器件,然而传统双芯光纤在制作上比繁琐,光子晶体 光

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利用自发四波混频测量光子晶体光纤色散

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利用自发四波混频测量光子晶体光纤色散 4.4

使用脉宽为1.6ps的脉冲光抽运0.6m长的光子晶体光纤,测量由光纤中自发四波混频过程所产生光子对的频谱,并利用所获得的相位匹配数据确定了待测光纤的色散。当抽运光的中心波长以1nm的步长,在1037~1047nm的范围内变化时,通过可调谐滤波器和单光子探测器测量光子晶体光纤产生的信号和闲频光子对的频谱,从而获得11组四波混频相位匹配数据。然后使用阶跃有效折射率模型对所获得的相位匹配数据进行拟合,得出待测光子晶体光纤的纤芯半径和包层空气比的有效值分别为0.949μm和29.52%,并在此基础上计算了光纤的色散及全频谱范围内的四波混频相位匹配曲线。实验结果显示,曲线预测值与实测值之间误差小于0.1%。

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混合纤芯光子晶体光纤的色散特性研究 混合纤芯光子晶体光纤的色散特性研究 混合纤芯光子晶体光纤的色散特性研究

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混合纤芯光子晶体光纤的色散特性研究 4.7

利用有限差分法研究了一种混合纤芯光子晶体光纤的色散特性.在光纤端面的外围区域,由空气孔在石英材料中均布排列形成包层,在中心则由圆形高折射率材料与布居其近邻的数个辅助小空气孔共同构成纤芯.辅助空气小孔使光纤的色散陡增,比普通光纤色散参数高两个数量级以上.详细的数值研究表明,纤芯周围的一圈辅助空气小孔数目越多、越靠近圆形高折射率材料则色散参数就越大.当辅助小孔距离纤芯非常近时,模场面积大幅度增大,此时不仅能获得超大色散,而且能够使光子晶体光纤具有非常小的非线性效应.改变包层空气孔的大小对色散参数影响不明显.

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非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发 非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发 非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发

非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发

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非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发 4.4

一、前言随着密集波分复用(dwdm)技术、掺铒光纤放大器(edfa)技术和光时分复用(otdm)技术的发展和成熟,光纤通信技术正向着超高速、大容量通信系统发展,并且逐步向全光网络演进。采用光时分复用(otdm)和波分复用(wdm)相结合的试验系统,容量可达3tb/s或更高;时分复用(tdm)的10gb/s系统和wdm的4×10gb/s系

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第5次课4光纤的基本理论色散--光缆

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第5次课4光纤的基本理论色散--光缆 4.4

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光缆链路衰减、长度、接头

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光缆链路衰减、长度、接头 4.7

光缆链路衰减、长度、接头 损耗测试(cma4000) 操作说明 1.检测项目 光缆链路衰减 长度 接头损耗 光缆链路衰减曲线的均匀性。 2.试验方法和试验标准 本作业采用后向散射(otdr)法。此试验方法依据gb/t15972.4-1998国家 标准。 3.检测设备 cma4000系列光时域反射计(otdr)。 4.抽测方法 全测 5.操作步骤 5.1启动交流稳压器,使之稳定在220v。将与主机相配的转接电源连接到稳压 器上,或使用机内电源。 5.2检查过渡光纤类型,是否与被测光纤一致。检查过渡光纤的活接头端面和 主机的激光输出口端面,确保两光纤端面清洁无尘。然后,将过渡光纤 带有活接头的一端与主机的激光输出口连接。 5.3按下主机的开关,启动主机电源,此时,仪器会自动进入自检。 5.4测试参数设置

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光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性)

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光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性) 4.3

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光纤的分类及比较(包括各种单模光纤的色散及衰减特性)知识讲解 4.5

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光纤分类与比较(包括各种单模光纤色散与衰减特性) 4.5

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非零色散位移单模光纤光缆的研究和开发 4.6

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光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真

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光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真 4.8

课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目:光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真 初始条件: 具有一定的光纤光学基础知识,能较好地理解光纤耦合器的工作原理及其性 能指标;会使用光学仿真软件,如beamprop等;具备装有beamprop或其他光 学仿真软件的计算机平台。 要求完成的主要任务: 1.学会使用beamprop光学仿真软件; 2.学习掌握光纤耦合器的工作原理及其性能指标; 3.利用beamprop软件进行光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真, 并对仿真结果进行分析总结。 时间安排: 1.2011年6月27日分班集中,布置课程设计任务、选题;讲解课设具体 实施计划与课程设计报告格式的要求;课设答疑事项。 2.2011年6月28日至2011年7月7日完成资料查阅、设计、制作与调 试;完成课程设计报告撰写。 3.2011

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钢筋搭接长度和锚固长度 (2)

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钢筋搭接长度和锚固长度 (2) 4.6

受拉钢筋最小锚固长度(la、lae) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 混凝土强度等级hpb235级钢筋d≤25hrb335级钢筋hrb400和rrb400级钢筋 d≤25d>25d≤25d>25 c2031d38d42d46d51d c2527d33d36d40d44d c3024d29d32d35d39d c3522d27d30d32d35d ≥c4020d25d27d30d33d 注:1.hpb235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系 数1.1。 3.hrb335、hrb400和rrb400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件 中),其锚固长

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钢筋搭接长度和锚固长度

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钢筋搭接长度和锚固长度 4.3

受拉钢筋最小锚固长度(la、lae) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 混凝土强度等级hpb235级钢筋d≤25hrb335级钢筋hrb400和rrb400级钢筋 d≤25d>25d≤25d>25 c2031d38d42d46d51d c2527d33d36d40d44d c3024d29d32d35d39d c3522d27d30d32d35d ≥c4020d25d27d30d33d 注:1.hpb235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系 数1.1。 3.hrb335、hrb400和rrb400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件 中),其锚固长

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黄佳甜

职位:电力工程造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

直接控制光纤长度RoF系统色散管理文辑: 是黄佳甜根据数聚超市为大家精心整理的相关直接控制光纤长度RoF系统色散管理资料、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: 直接控制光纤长度RoF系统色散管理