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相似文献
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1.
邱骏翔 《科技信息》2012,(26):257-257
本文简述了什么是光纤及光纤的发展历史,介绍了光纤在通信、医学、传感器、井下探测等领域的广泛应用,说明了什么是光纤上网及光纤上网的优点。  相似文献   

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本文通过对光纤通道主要特点及高压电网中光纤保护原理的分析,指出了光纤保护在应用中存在的实际问题,并提出了解决方法。  相似文献   

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报道了2种结构的大芯径石英光纤在辐照后的光谱特性的变化,发现掺杂光纤在γ辐照后具有光学滤波作用,由此可利用这种特性研制一种新型的光纤滤波器。  相似文献   

7.
光纤色散所带来的负面影响包括脉冲干扰、时间延迟,能量衰减等。这些因素会增加传输过程中的比特差错率。基于在不同环境中对比特差错率的研究,色散对单模光纤的影响要强于对位移光纤的影响。光纤传输长度的不同导致影响衰减的因素也不同。对于短距离传输,色散对衰减的影响占主导地位,而对于长距离传输,热噪声对衰减的影响占主导地位。仿真展示了单模光纤和位移光纤在不同色散环境中的特性。  相似文献   

8.
光纤色散所带来的负面影响包括脉冲干扰、时间延迟,能量衰减等.这些因素会增加传输过程中的比特差错率.基于在不同环境中对比特差错率的研究,色散对单模光纤的影响要强于对位移光纤的影响.光纤传输长度的不同导致影响衰减的因素也不同.对于短距离传输,色散对衰减的影响占主导地位,而对于长距离传输,热噪声对衰减的影响占主导地位.仿真展示了单模光纤和位移光纤在不同色散环境中的特性.  相似文献   

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光纤测温仪的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
  相似文献   

11.
近些年来,大功率光纤激光器因在生产生活各个方面具有重要的应用而备受关注.该文对大功率光纤激光器的三个基本构成,分别说明了国内外大功率光纤激光器的历史发展历程,介绍了大功率激光器在军事、通信、医疗和工业加工方面的具体应用现状.旨在对现有状况大功卒激光器的基本状况进行总结,尤其抓住全光网络背景下全光纤激光器技术的发展契机,促进我国的大功率激光器技术的发展.  相似文献   

12.
从光子晶体光纤(PCF)与普通光纤在光纤结构上的差异出发,简要分析了PCF的导光原理与单模特性,探讨了基于PCF的光纤光栅的稳定性,基于聚合物填充多孔光纤的长周期光纤光栅的温度调谐性能,以及纯结构性非光敏纤芯长周期光子晶体光纤光栅的原理,从一个方面说明了光子晶体光纤的潜在应用。  相似文献   

13.
介绍了硬光纤传像元件的主要性能、应用领域及其技术指标,阐述了该类元件在光电系统的图像传递、光学图像处理、小型化、集成化等方面的特殊优势和广阔的应用前景。为企业和高校研发人员选用该类元件提供了参  相似文献   

14.
光纤媒介未来发展趋势的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
亢大鹏 《科技信息》2010,(8):I0099-I0099
本文介绍了光纤的优点及光纤业务和市场的需求,阐明了光纤未来的发展趋势。  相似文献   

15.
利用美国Thorlabs公司生产的一种Ho3 :ZBLAN光纤,采用F-P腔型结构,在光纤长度为1.8 m时,获得了3μm和2μm波长的微弱级联振荡辐射。对于推动医用光纤激光领域的研究具有重要价值。  相似文献   

16.
谐振式光纤陀螺中全保偏环形谐振腔的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对谐振式光纤陀螺中全保偏环形谐振腔及其定向耦合器进行了理论和实验研究,推导了谐振条件的解析表达式,并分析了谐振腔基本参数对谐振特性的影响。通过压电陶瓷对光纤谐振腔进行调制,记录输出特性曲线,得到了保偏环形谐振腔的谐振特性。最后给出了实验结果及测试曲线。并提出了在谐振系统中应加以解决的问题,为下一步系统的工作奠定了理论及实验基础。  相似文献   

17.
光在光纤中传播.光与介质中光学声子、声学声子发生碰撞,会产生后向散射的光,这些后向散射的光的频率、强度均会发生改变。其改变量的大小与折射率等有关,而折射率等因素受光纤的应变、温度的影响。  相似文献   

18.
从复合材料对光纤涂料要求出发,对几种光纤涂料进行了讨论,并测试了采用有机硅改性聚酰亚胺和聚砜改性环氧树脂作为光纤涂料的光纤复合材料的弯曲性能的变化。  相似文献   

19.
宋志强  马良柱  常军  王昌  刘统玉 《山东科学》2009,22(6):35-37,41
研制了一种连续输出掺Yb3+双包层光纤激光器。采用7只8W半导体泵浦激光器(LD),自行设计了串联式恒流源驱动电路,利用光纤合束器技术构成大功率泵浦光源。重点解决了双包层光纤的低损耗熔接问题,在20m吸收系数为0.8dB/m@915nm的掺Yb3+光纤中获得了最高30.8W的输出功率,激光器斜率效率达76.8%,电光转换效率接近30%。  相似文献   

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特种光纤及器件在光纤通信、光纤传感、光纤激光等领域有非常广泛的应用.近年来,上海大学特种光纤与光接入网省部共建重点实验室将纳米技术与特种光纤及器件相结合,开展了特种纳米半导体掺杂光纤、抗辐射光纤、包层模谐振光纤以及量子点光纤放大器等方面的研究,并探索了它们在宽光谱光放大、特种光纤传感器等方面的应用.  相似文献   

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