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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
一、概述灵宝市农村光纤网络系统始建于1999年底,采用1550nm和1310nm光传输,截止2006底已联网12个乡镇,发展用户尽3万户,敷设光缆干线300余公里,安装1550nm光放大器10台,1310nm光发射机22台,共建设光节点236个。随着我市农村有线电视HFC网络  相似文献   

2.
CATV系统1550nm光发射机原理与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简介了1550nm光发射机的结构、原理、性能,并与市场上的光发射机作了比较.  相似文献   

3.
吴浩 《科技信息》2009,(17):49-50
通过波分复用(WDM)方式将1550波长和EPON的1490/1310nm波长合成于一根光纤,经过分路,光纤传输送到ONU前解波分复用,还原出1550nm信号给CATV光接收机,提供视频服务,1490/1310nm信号接到ONU,完成宽带数据业务的传输。  相似文献   

4.
研究了掺铒光纤激光器,利用掺铒光纤在1550nm的增益特性,用980nm的泵浦光注入,通过光纤光栅滤波和光振荡,从而得到波长为1550.24nm,3dB带宽为0.06nm,输出功率为20mW的激光.在此基础上对影响功率稳定性的因素进行了分析,提出了具体的改进措施.结果表明,激光器的功率稳定性得到明显提高.  相似文献   

5.
介绍了光隔离器的结构及工作原理,并通过在二项光信息实验中应用光隔离器的实例,说明将它放置在半导体光源输出光之后能够使实验系统稳定,可以获得可靠的测量数据。1550nm波长的光隔离器,价格便宜,适宜在教学实验中应用。  相似文献   

6.
掺铒光纤放大器(EDFA)在密集波分复用(DWDM)传输系统中的广泛应用,使EDFA成为光放大器的主流.本文报道了用于EDFA泵浦的熔锥型980nm/1550nm波分复用器(WDM)的设计和制作方法.首先运用光纤耦合器的耦合机理,从理论上得出了耦合功率和拉伸长度的关系,以1550nm作为监控波长,当拉伸长度大约为检测波长的30000倍时,可以实现980~1550nm波分复用;其次采用熔融拉锥系统,制作了样品;测试表明,器件的隔离度大于21dB,附加损耗小于0.1dB,该器件的指标都达到了实用化的要求.  相似文献   

7.
多通道光纤旋转连接器   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤旋转连接器是一种无源光纤器件,一般被用来耦合光信号通过一个旋转连接面.目前利用光互连技术设计的多通道光纤旋转结构比较复杂,故设计了一种无源多路空间互连光纤旋转连接器.该连接器利用空间光互连技术和波分复用技术传榆多路光信号.测试了多路旋转连接器在1310nm和1550nm波段下的性能,可以得知:在1310nm波段旋转连接器的插入损耗小于1.55dB,旋转变化量最大为0.28dB,1550nm波段的最大插入损耗为1.20dB,旋转变化量小于0.43dB;旋转连接器2个通道之间的隔离度大于31dB.  相似文献   

8.
基于多元回归以及统计损耗设计技术,提出一种可以用来设计新光纤网络和对已安装网络进行升级的一种光耗损失设计新方法.研究表明,通过使用1310 nm和1550 nm波长的光损耗值,基于预先决定的预测系数矩阵,该方法可以对O-L波段(1260~1625 nm,除E波段外)进行高精度的光损耗设计和预测.研究还表明,通过追加恰当的预测用波长,可以提高该方法的精度.  相似文献   

9.
王静 《科技资讯》2009,(8):239-239,241
本文主要介绍了有线数字电视改造的几种技术思路和方案,包括FTTB+LAN技术、Cable modem技术、EPON(以太网无源光网络技术)技术、1550nm光接入光接入网技术等,详细对比了上述几种组网方案的优缺点,探讨了符合各个地方实际情况的组网方案,为传统的有线电视改造成具有地方特色的新型的数字电视产业模式指明了思路。  相似文献   

10.
光纤Bragg光栅用于高频应变的测试是一个重要研究课题.文中介绍了其高频解调原理,探讨了光纤光栅传感器用于分离式霍布金逊压杆(SHPB)实验装置中应变测试的相关问题;推导了弹性杆中传播的应力波σ与传感光纤光栅中光波相位的变化量Δ(?)之间的关系式,进而建立了含有光纤光栅传感变化量的弹性杆应力波计算公式;构建了基于光纤Bragg光栅的动态应变测试系统,对中心波长分别为1550nm和1545nm的裸光纤光栅传感器以及应变片,两种传感器粘贴在被撞击弹性杆(输入杆)表面测试应变的情形进行了比较研究,给出了实验结果.研究表明,光纤Bragg光栅在高频动态应变测量中具有很好的应用潜力和前景,测试方法和结论对于光纤Bragg光栅在高频动态应变的实际测试中具有积极意义.  相似文献   

11.
作为基本的光学器件,光定向耦合器被广泛用作分光计,光开关等.提出了一种可以高度集成的基于表面等离子体的新型光定向耦合器.采用时域有限差分的方法模拟计算了该耦合器的各种特性,结果表明提出的新型光定向耦合器遵守传统光定向耦合器的一般耦合规律,但其横向尺寸在纳米量级,极大地提高了其光学集成度.对于1550和1310nm的入射波长,当其耦合区长度为一个耦合长度时,其额外损耗分别为0.57和0.56dB,该数值在可以使用的范围内.因此,对该新型光定向耦合器的研究具有重要的实际运用价值.  相似文献   

12.
卢振亮  姜威 《科技信息》2011,(5):I0084-I0084,I0046
介绍了滨州广电市县网长距离数字电视传输1550nm波长系统的应用  相似文献   

13.
李春霖 《科技信息》2012,(10):337-337
本文针对农村网络实现双向数字化改造建设思路,1550nm有线电视干线传输网络。  相似文献   

14.
本文介绍了1550nm市县联网长距离传输中涉及的关键技术、方案设计等。  相似文献   

15.
1310/1550nm熔融拉锥型WDM的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种以熔融拉锥法制作1310/1550nmWDM的方法。根据光纤耦合机理,从理论上得出了耦合率与拉伸长度之间的关系,并研究了熔融拉锥型1310/1550nmWDM的设计与制作方法,通过大量实验得出,当拉伸长度大约为9.7mm时,可以达到1310nm和1550nm两个波长波分复用的目的。拉锥参数设置对器件的性能至关重要,主要分析了拉伸速率对损耗的影响。实验得出,当拉伸速度为150祄/s左右时,损耗相对较小。  相似文献   

16.
利用LD泵浦全固态固体激光器产生的532nm绿光在SO2000型声光效应实验仪上进行了声光衍射角、声光调制的实验研究,并与650nm红光作了比较.实验得出:532nm绿光的拉曼-奈斯衍射实验效果较好,在实验中很容易将±1级衍射光的光强调制的较强且强度一致,而高级衍射光几乎不会出现,全部能量都分布在0级衍射光和±1级衍射光上,可用来制作双通道声光调制器和声光偏转器.  相似文献   

17.
取健康人静脉血,分别用530nm和632.8nm波长光照射血液并检测其荧光光谱。结果显示,这2种波长光在血液中所激发的荧光光谱结构有很大不同。530nm光引发的荧光辐射强度比较大;632.8nm波长光所产生的发射光谱在原激发光的长波和短波2个方向都有分布。这一结果提示,上述2种波长光与血液相互作用的过程有所不同,因而其对血液的生物效应也会有所差异,这对于进一步研究激光血液照射疗法的治疗机理具有一定的意义。  相似文献   

18.
张志军  石智永 《科技信息》2011,(7):I0343-I0343,I0367
在实际应用中,多厂商光传输设备的存在,给网络拓扑带来很大困难,网络的发展因此也受到局限。经过认真研究我公司在不增加其它设备的基础上,成功实现ECI—1000型光设备和马可尼OMS1664型光设备之间光口对接。文章从ECI和马可尼两厂商的时隙算法和时隙排列进行分析,并且经过近一年的运行达到了预期效果,网络运行至今依然保持畅通,极大提高了电力通信的可靠性。  相似文献   

19.
在PIN型光探测器的基础上制备了一种适用于波分复用系统的具有平顶陡边响应的长波长光探测器。利用低压金属有机化学气相沉积(LP-MOCVD)设备在GaAs衬底上二次外延生长了具有台阶结构的GaAs/AlGaAs滤波腔和InP基PIN光探测器。高质量的GaAs/InP异质外延采用了低温缓冲层生长工艺;具有台阶结构的Fabry-Pérot(F-P)滤波腔采用了纳米量级台阶的制备方法。通过理论计算优化了实现平顶陡边光谱响应特性的器件结构;并通过实验成功制备出了具有平顶陡边响应性能的光探测器,器件的工作波长位于1 549nm,峰值量子效率大于25%,0.5dB光谱响应线宽为3.9nm,3dB光谱响应线宽为4.2nm,响应速率达到17GHz。  相似文献   

20.
采用高温氧化(800℃)和激光辐照低温氧化(300℃)的方法以及用激光直接辐照方法,在硅锗合金薄膜上生成锗纳晶。这两种方法所生成的锗纳晶所对应的光致发光(PL)在可见光范围。其中在606nm处有很尖锐的发光峰。经比较发现:低温氧化的样品所对应的PL光谱比高温氧化的PL光谱有明显的蓝移;在606nm处的PL光谱峰位没有变化;高温氧化的样品在606nm处PL光谱的强度明显增强。提出量子受限和锗纳晶与氧化硅的界面态综合发光模型来解释其PL光谱的产生及变化。  相似文献   

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