光纖熔接損耗主要是由光纖自身的傳輸損耗和光纖熔接接頭處的熔接損耗組成。由于光纖接續(xù)質(zhì)量影響光纖線路傳輸損耗的客限、光纖線路無(wú)中繼放大傳輸距離等參數(shù),因此要盡可能降低降低光纖熔接接頭損耗,以確保光纖CATV信號(hào)的傳輸質(zhì)量。
2014-12-23 10:25:24
5393 時(shí),部分光信號(hào)會(huì)耦合進(jìn)入另一個(gè)與之垂直的特征軸,最終造成出射偏振光信號(hào)偏振消光比的下降,從而影響了雙折射效應(yīng)。如何制造保偏光纖?常用的引入高雙折射的方法可在預(yù)制棒的光纖芯中引入幾何對(duì)稱的不均勻應(yīng)力來(lái)實(shí)現(xiàn)
2021-04-15 14:42:06
教你怎么DIY小車,包括電路圖,程序和仿真,一條龍服務(wù)助你DIY屬于你的個(gè)性小車。[hide][/hide]
2017-03-17 14:49:14
國(guó)際上生產(chǎn)石英光纖預(yù)制棒的方法有十多種,其中普遍使用,并能制作出優(yōu)質(zhì)光纖的制棒方法主要有以下四種
2019-10-09 09:11:26
光纖LED驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)原理是什么?如何選擇光纖通信器件?分享一種實(shí)用的光纖LED驅(qū)動(dòng)電路 PCB板設(shè)計(jì)技術(shù)有哪些基本原則?
2021-06-08 06:01:12
很低的損耗和中等程度的色散。目前通信用光纖絕大多數(shù)是石英光纖。 全塑光纖是一種通信用新型光纖,尚在研制、試用階段。全塑光纖具有損耗大、纖芯粗(直徑100~600μm)、數(shù)值孔徑(NA)大(一般為0.3
2018-03-12 15:32:14
上的反彈所導(dǎo)致的?! ¢L(zhǎng)波的散射要更小得多,這就是波長(zhǎng)最主要的作用。從上表我們能清楚的看到三個(gè)低吸收區(qū)域,以及一條隨著波長(zhǎng)長(zhǎng)度增加散射隨之減少的曲線。在那三個(gè)波長(zhǎng)區(qū)域,吸收幾乎為零。
2021-03-01 11:29:13
1978 年加拿大渥太華通信研究中心的K·O·Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發(fā)現(xiàn)光纖的光敏效應(yīng),并采用駐波寫入法制成世界上第一根光纖光柵。19*,美 國(guó)聯(lián)合技術(shù)研究中心的G·Meltz等人實(shí)現(xiàn)了
2019-10-15 06:09:27
中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所是國(guó)內(nèi)較早開展光纖光柵技術(shù)研究的單位。在國(guó)家“863”計(jì)劃的支持下,圍繞著高速率、長(zhǎng)距離光通信系統(tǒng)中的光纖光柵色散補(bǔ)償器進(jìn)行了攻關(guān),解決和掌握了光纖光柵中心波長(zhǎng)的精確控制技術(shù)
2019-08-23 06:37:47
傳感頭。 光纖傳感頭端部受激勵(lì)光激發(fā)而發(fā)射熒光, 熒光信號(hào)由光纖導(dǎo)出, 并通過光纖耦合器從Y型光纖的另一分支端射出, 由光電探測(cè)器接收。
2019-09-27 09:01:39
目前光纖的分類主要有三種分類方法:一是按光纖的原材料不同分類:二是按光纖橫截面上折射率分布的規(guī)律不同分類;三是按光纖中傳播模式的數(shù)量分類。1)按光纖的原材料不同分類(1) 石英光纖。這種光纖的纖芯
2017-06-26 14:33:24
光纖的構(gòu)造 光纖接線中出現(xiàn)損耗的原理 融接的種類和原理 融接作業(yè)的注意事項(xiàng) 光纖使用注意
2020-12-21 07:00:43
衰減器 光纖衰減器產(chǎn)品概述:光纖衰減器作為一種光無(wú)源器件,用于光通信系統(tǒng)當(dāng)中的調(diào)試光功率性能、調(diào)試光纖儀表的定標(biāo)校正,光纖信號(hào)衰減。產(chǎn)品使用的是摻有金屬離子的衰減光纖制造而成,能把光功率調(diào)整到所需
2017-11-09 15:01:05
、局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)光纖網(wǎng)絡(luò)及光測(cè)試設(shè)備中,易天光通信(ETU-LINK)跳線長(zhǎng)度可自由選擇。我們?cè)谑褂?b class="flag-6" style="color: red">光纖的時(shí)候,還應(yīng)注意不要過度彎曲和繞環(huán),避免增加光在傳輸過程中的損耗。跳線在不用的時(shí)候一定要戴好防塵塞,避免下次使用時(shí)端面的灰塵導(dǎo)致跳線的連接異常。`
2021-01-18 16:14:32
必須不低于90N,而且光纖連接器正常使用溫度范圍必須在-40℃至70℃之間。了解了光纖連接器的構(gòu)成和主要性能之后,光纖連接器的作用我們就不難想到了:光纖連接器實(shí)現(xiàn)了光纖與關(guān)系或者光纖與電纜之間的低損耗
2021-03-25 09:32:04
如今科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,光纖技術(shù)越來(lái)越成熟,從而其被廣泛地應(yīng)用在了通信行業(yè)的各個(gè)角落。由于光纖具有良好的絕緣性能,使光纖防雷的重要性往往被忽視。而光纖線路的防雷是從其路由勘察設(shè)計(jì)到工程施工安裝
2018-05-17 09:42:01
光纖通信原理教程本章主要介紹光纖通信的發(fā)展簡(jiǎn)史,光纖通信的特點(diǎn),概括了光纖通信系統(tǒng)的主要構(gòu)成,并且簡(jiǎn)單說(shuō)明了光纖通信系統(tǒng)中的多媒體應(yīng)用,最后指出光纖通信的發(fā)展方向。本章重點(diǎn)要求:了解光纖通信的發(fā)展史,理解光在電磁波譜中的位置、光纖通信所用光波的波長(zhǎng)范圍。掌握光纖通信系統(tǒng)的組成、光纖通信的特性。
2009-12-12 12:04:37
傳輸媒質(zhì)將信息從一處傳至另一處的通信方式。1966年英籍華人高錕博士發(fā)表了一篇?jiǎng)潟r(shí)代性的論文,他提出利用帶有包層材料的石英玻璃光學(xué)纖維,能作為通信媒質(zhì)。從此,開創(chuàng)了光纖通信領(lǐng)域的研究工作。1977年美國(guó)
2009-11-19 09:23:25
隨著光纖通信的發(fā)展,掌握光纖通信知識(shí)成為教學(xué)中一個(gè)新的內(nèi)容。光纖通信與電纜通信相比,其工作原理相似,不同之處僅在于傳輸信號(hào)的載體是激光而不是無(wú)線電波。光纖通信以激光作為傳輸介質(zhì),利用光的全反射原理,實(shí)現(xiàn)以光為載體的信...
2021-04-20 06:45:26
隨著光通信技術(shù)的不斷發(fā)展、光纖通信從出現(xiàn)到現(xiàn)在一共經(jīng)歷了五代。先后歷經(jīng)了OM1、OM2、OM3、OM4、到OM5光纖的優(yōu)化升級(jí),在傳輸容量和傳輸距離方面均取得了不斷突破。由于特性和應(yīng)用場(chǎng)景的需求,OM5光纖呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。
2021-01-06 07:36:21
。為了得到好的插入損耗, 引導(dǎo)腳的位置和工差精度要求很高,必須達(dá)到1μm的精度.(二)MPO光纖連接器的特點(diǎn)和性能MPO光纖連接器在最初的一些應(yīng)用中, 反復(fù)的接插使得引導(dǎo)腳附近的端面發(fā)生開裂以及損傷
2017-09-19 10:39:44
了低損耗部件時(shí)。按照供應(yīng)商給出的規(guī)格運(yùn)行至通常的損耗預(yù)算會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)極低。安裝人員現(xiàn)在需要保證他們的光纖測(cè)試符合 EF 標(biāo)準(zhǔn),所以請(qǐng)看一下你們的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試流程并確保你們的安裝人員遵守了以下實(shí)踐:不要通過
2020-03-10 14:40:59
以太網(wǎng)。然而,有一個(gè)問題,總是讓我們困惑。 OM3和OM4似乎有很多相似和相同的應(yīng)用。為什么我們已經(jīng)有了OM3光纖跳線,還需要OM4光纖跳線呢? OM3和OM4相似性O(shè)M3和OM4都是激光優(yōu)化的多模
2016-10-07 12:01:39
1978 年加拿大渥太華通信研究中心的K·O·Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發(fā)現(xiàn)光纖的光敏效應(yīng),并采用駐波寫入法制成世界上第一根光纖光柵。19*,美 國(guó)聯(lián)合技術(shù)研究中心的G·Meltz等人實(shí)現(xiàn)了
2019-09-25 08:27:51
,無(wú)線光通信造價(jià)低,施工簡(jiǎn)便、迅速。它結(jié)合了光纖通信和微波通信的優(yōu)勢(shì),已成為一種新興的寬帶無(wú)線接人方式,受到了人們的廣泛關(guān)注。但是,惡劣的天氣情況,會(huì)對(duì)無(wú)線光通信系統(tǒng)的傳播信號(hào)產(chǎn)生衰耗作用。空氣中
2019-07-05 07:33:57
,因此出現(xiàn)
了以下結(jié)構(gòu)的保偏
光纖。應(yīng)力
棒在
光纖中產(chǎn)生應(yīng)力,有利于光僅延
一個(gè)方向偏振傳播。當(dāng)PM
光纖通過
光纖連接器端接時(shí),應(yīng)力
棒應(yīng)該與連接器Key鍵對(duì)齊。Key鍵是否對(duì)齊,直接決定
了PM連接器鏈路傳輸?shù)墓δ?/div>
2020-04-20 10:25:57
產(chǎn)生偏振的這一特性,因此出現(xiàn)了以下結(jié)構(gòu)的保偏光纖。 應(yīng)力棒在光纖中產(chǎn)生應(yīng)力,有利于光僅延一個(gè)方向偏振傳播。當(dāng)PM光纖通過光纖連接器端接時(shí),應(yīng)力棒應(yīng)該與連接器Key鍵對(duì)齊。Key鍵是否對(duì)齊,直接決定
2021-01-18 16:39:40
就結(jié)構(gòu)而言,PCF可以分為實(shí)心光纖和空心光纖。實(shí)心光纖是將石英玻璃毛細(xì)管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃棒周圍的光纖??招?b class="flag-6" style="color: red">光纖是將石英玻璃毛細(xì)管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃管周圍的光纖。
2019-10-18 09:01:22
提出用光纖環(huán)腔衰蕩技術(shù)研究單模光纖的彎曲損耗及其隨彎曲半徑和溫度變化的振蕩特性。光纖彎曲時(shí),從基模輻射出去的一部分能量在包層-涂敷層或涂敷層-空氣界面處發(fā)生反射形成回音壁(WG)模,當(dāng)滿足同向耦合
2010-06-02 10:06:25
G.653光纖的開發(fā)是為了使低損耗與零色散在同一工作波長(zhǎng)上。它使用一個(gè)更復(fù)雜結(jié)構(gòu)的核心區(qū)域和一個(gè)非常小的核心區(qū)域,當(dāng)零色散的波長(zhǎng)被轉(zhuǎn)移到1550納米,使光纖中的損耗最低。因此G.653光纖也叫色散位移光纖
2016-08-24 11:39:38
不僅影響光纖的傳輸容量,也限制了光纖通信系統(tǒng)的中繼距離。單模光纖(SM Fiber)單模光纖(Single Mode Fiber),光以一特定的入射角度射入光纖,在光纖和包層間發(fā)生全發(fā)射,當(dāng)直徑較小
2019-10-16 08:00:00
的拋光處理,可以使回波損耗更大,一般不低于45dB?! ?、互換性、重復(fù)性 光纖連接器是通用的無(wú)源器件,對(duì)于同一類型的光纖連接器,一般都可以任意組合使用、并可以重復(fù)多次使用,由此而導(dǎo)入的附加損耗一般都在
2016-04-13 15:27:20
建造橋時(shí)把光纖埋進(jìn)復(fù)合筋。③將光纖光柵直接埋入小型預(yù)制構(gòu)件或者封裝在金屬導(dǎo)管中然后把小型預(yù)制構(gòu)件作為大型構(gòu)件的一部分埋入,外部荷載通過預(yù)制件或金屬導(dǎo)管傳遞到光纖光柵傳感器上。5 結(jié)語(yǔ)光纖傳感器進(jìn)入結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域
2018-11-02 16:18:09
摘要: 延時(shí)系統(tǒng)或稱為延遲線在雷達(dá)、導(dǎo)航和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。文中介紹了一種基于先纖傳輸?shù)难訒r(shí)系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)手段方面的瓶頸,滿足了雷達(dá)、導(dǎo)航、通信等電子設(shè)備中對(duì)電信號(hào)的長(zhǎng)
2013-10-08 10:52:57
短距離的光通信,sl塑料光纖也不能覆蓋不久將來(lái)的快速數(shù)據(jù)線路和LAN所 ,需要的全部帶寬,因?yàn)閟1塑料光纖的帶寬只有幾MHz/km。本文中,介紹了用一種新的界面凝膠共聚反應(yīng)法成功地制作出一種低損耗和寬帶
2012-03-27 13:25:46
是低損耗和高回?fù)p得以實(shí)現(xiàn)的核心概念。球形端面有助于實(shí)現(xiàn)物理接觸,關(guān)于光纖端面形狀的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),旨在讓光纖連接器在各種嚴(yán)酷的環(huán)境下保證物理接觸條件。球形端面通過一個(gè)“軟”墊子,在一定的壓力下研磨而成,墊子
2020-01-10 11:11:53
接口,所以我想問一些問題,如果兩個(gè)FPGA我選擇雙工通信,我可以只使用一根光纖(FPGA_2在與FPGA_3通信時(shí)從FPGA_1接收數(shù)據(jù))嗎?或者在一對(duì)LC接口中有兩個(gè)單工,一個(gè)接收發(fā)送(但是Map一直出錯(cuò))?
2019-08-07 10:09:05
,無(wú)源定位熔接技術(shù)依靠光纖幾何尺寸來(lái)決定熔接損耗,因此光纖的幾何尺寸直接影響實(shí)際熔接能力,其中光纖翹曲度、纖芯包層同心度和包層直經(jīng)最具影響?! ?b class="flag-6" style="color: red">一、光纖翹曲度 光纖翹曲度是指光纖沿特定長(zhǎng)度的彎曲程度
2021-01-29 17:42:05
1.引言在安裝任何光纖系統(tǒng)時(shí),都必須考慮以低損耗的方法把光纖或光纜相互連接起來(lái),以實(shí)現(xiàn)光鏈路的接續(xù)。光纖鏈路的接續(xù),又可以分為永久性的和活動(dòng)性的兩種。永久性的接續(xù),大多采用熔接法、粘接法或固定連接器
2018-05-18 10:14:38
的迅速發(fā)展和音頻、視頻、數(shù)據(jù)、多媒體應(yīng)用的增長(zhǎng),對(duì)大容量(超高速和超長(zhǎng)距離)光波傳輸系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)有了更為迫切的需求。 光纖通信與以往的電氣通信相比,主要區(qū)別在于它有很多優(yōu)點(diǎn):傳輸頻帶寬、通信容量大;傳輸損耗
2016-08-05 14:41:33
塑料光纖傳輸系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)有哪些?塑料光纖通信的系統(tǒng)是由哪些組成的?
2021-04-22 06:46:36
除了JLC ,網(wǎng)上還有那個(gè)廠家提供PCB SMT 一條龍服務(wù)? JLC 目前SMT對(duì)小批量 有一些限制,如果拼版只能用郵票孔,不方便。
2019-09-11 04:38:57
疫情福利,高效實(shí)用的4層PADS原理圖PCB一條龍視頻+配套練習(xí)文件!網(wǎng)盤地址鏈接:https://pan.baidu.com/s/1rlC53tNdI7zjSydNDM74Ag 提取碼:[hide]sfig 如果鏈接失效(請(qǐng)加qq:531698161)[/hide]
2020-02-29 11:30:45
預(yù)制棒對(duì)光纖強(qiáng)度的影響是什么?爐子溫度對(duì)光纖強(qiáng)度的影響是什么?涂覆和固化對(duì)強(qiáng)度影響是什么?
2021-05-28 07:08:41
近年來(lái)由于低損耗光導(dǎo)纖維的問世以及檢測(cè)用特殊光纖的開發(fā),在光纖應(yīng)用領(lǐng)域繼光纖通信技術(shù)之后又出現(xiàn)了一門嶄新的光纖傳感器工程技術(shù)。光纖傳感器有功能型和傳輸型
2009-03-08 11:21:25
112 分析了光纖強(qiáng)度型微彎傳感器中光纖的彎曲損耗。提供了彎曲半徑為1mm~8mm和10mm~26mm,光源波長(zhǎng)為0.633μm、0.780μm、0.830μm G raded Index多模光纖的彎曲損耗特性的測(cè)試結(jié)果。
2010-08-29 16:27:28
0 什么是光纖連接器
在安裝任何光纖系統(tǒng)時(shí),都必須考慮以低損耗的方法把光纖或光纜相互連接起來(lái),以實(shí)現(xiàn)光纖鏈路的接續(xù)。光纖鏈路的接續(xù),又可以分
2009-05-24 23:25:08
1034 光纖連接器介紹 1.引言 在安裝任何光纖系統(tǒng)時(shí),都必須考慮以低損耗
2009-11-18 09:46:38
687 光纖通信技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展探究
一、光纖通信的概況 1966年,美籍華人高錕(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)發(fā)表論文,預(yù)見了低損耗的光纖能夠用于通信,
2010-01-16 16:37:58
1118 光纖通信系統(tǒng),光纖通信系統(tǒng)是什么意思
光纖通信系統(tǒng)
光纖光纖通信系統(tǒng)是以光為載波,利用純度
2010-03-16 13:45:07
2955 
摘 要:根據(jù)最新的文獻(xiàn)資料和技術(shù)交流信息,綜述了光纖預(yù)制棒制造技術(shù)的狀態(tài)與發(fā)展趨勢(shì)。
關(guān)鍵詞:光纖預(yù)制棒;兩
2010-08-13 09:01:01
1798 光纖傳輸損耗的產(chǎn)生原因是多方面的,在光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)中,最值得關(guān)注的是光纖使用中引起傳輸損耗的原因以及如何減少這些損耗。光纖使用中引起的傳輸損耗主要有
2010-08-26 09:30:30
1374 1.光纖激光器具有波導(dǎo)式結(jié)構(gòu),可以在光纖纖芯中產(chǎn)生較高的功率密度,使得激光效率大幅度提高;它所基于的SiO2光纖的生產(chǎn)工藝現(xiàn)在也已經(jīng)非常成熟,可以制作出高精度、低損耗的光纖
2011-07-29 10:04:38
0 本書詳細(xì)介紹了光纖通信的基本原理、光纖有源/無(wú)源器件、光纖通信系統(tǒng)、光纖傳感器等內(nèi)容。
2016-04-11 14:34:56
12 設(shè)計(jì)并研制出一種與普通單模光纖高適配的低彎曲損耗光子晶體光纖。 結(jié)構(gòu)采用光纖預(yù)制棒制作工藝上易于實(shí)現(xiàn)的摻鍺芯六孔結(jié)構(gòu)。 應(yīng)用間接測(cè)量方法, 對(duì)其模式、彎曲及色散特性進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)估。在波長(zhǎng) 1550
2017-11-03 14:48:22
12 背向散射法 背向散射法也是一種非破壞性的測(cè)試方法。測(cè)試只需在光纖的一端進(jìn)行,而且一般有較好的重復(fù)性。更由于這種方法不僅可以測(cè)量光纖的衰減系數(shù),還能提供沿光纖長(zhǎng)度損耗特性的詳細(xì)情況,其中包括檢測(cè)光纖
2017-11-08 12:36:02
19 光纖傳輸和應(yīng)用 光纖網(wǎng)絡(luò)光纜設(shè)備具有多種等級(jí)、速度和應(yīng)用。兩大因素決定您光纖的傳輸速度:光纖等級(jí)和向光纖發(fā)送數(shù)據(jù)的光源。也可根據(jù)引入多種信號(hào)到相同的光纖所使用的多路傳送系統(tǒng)來(lái)提高光纖的傳輸速度。光纖
2017-11-13 08:53:46
14 光纖最早的出現(xiàn)的目的是用于傳輸光,在20世紀(jì)70年代初生產(chǎn)出低損耗光纖后,光纖用于長(zhǎng)距離傳遞信息,是光纖通信的基石,也可以豪不夸張的說(shuō)光纖也是現(xiàn)代信息社會(huì)的基石。
2018-02-09 15:15:22
7412 實(shí)現(xiàn)光纖通信,一個(gè)重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。 光纖損耗所謂損耗是指光纖每單位長(zhǎng)度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠(yuǎn)近,因此,了解并降低光纖的損耗對(duì)光纖通信有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。
2018-02-09 16:15:37
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所謂損耗是指光纖每單位長(zhǎng)度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠(yuǎn)近,因此,了解并降低光纖的損耗對(duì)光纖通信有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。盡管光波有著極大的帶寬。
2018-02-09 16:35:38
14399 隨著信息社會(huì)的到來(lái),光纖通信在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,這也對(duì)光纖的傳輸特性有了更高的要求。光纖的損耗特性直接關(guān)系到光纖通信系統(tǒng)傳輸距離的 長(zhǎng)短,是光纖最重要的傳輸特性之一,盡可能地降低光纖的損耗是實(shí)現(xiàn)光纖通信的重要問題之一。
2018-02-09 16:43:49
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光信號(hào)經(jīng)光纖傳輸后,由于吸收、散射等原因引起光功率的減小。光纖損耗是光纖傳輸?shù)闹匾笜?biāo),對(duì)光纖通信的傳輸距離有決定性的影響。實(shí)現(xiàn)光纖通信,一個(gè)重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。
2018-02-09 16:58:11
47865 低損耗光纖連接器:10條連接器互相匹配最大插入損耗不大于0.2dB,典型插入損耗小于0.12dB光纖連接器活動(dòng)在鏈路中的連接損耗主要有幾個(gè)方面引起的:傳光部分(纖芯 core)橫向失配、縱向失配
2018-06-09 09:48:00
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U3LA指具有超低衰減、超大有效面積的光纖,滿足ITU-T 中的G.654.E光纖標(biāo)準(zhǔn)。這類光纖在超100G系統(tǒng)中應(yīng)用占有很大優(yōu)勢(shì),超低衰減確保光纖較遠(yuǎn)的傳輸距離,超大有效面積確保光纖在較高的入纖功率下減小傳輸系統(tǒng)的非線性效應(yīng)。此外,光纖的機(jī)械特性還必須滿足成纜、施工等工程應(yīng)用的需要。
2018-05-04 10:59:02
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8月31日,中國(guó)工程院院士趙梓森在光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上做了“光纖通信發(fā)展現(xiàn)狀”的主題演講。趙梓森表示,我國(guó)光纖企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒自給自足。我國(guó)光纖每年可生產(chǎn)1.4億芯公里,光纖預(yù)制棒利潤(rùn)占光纖整體的70%。
2018-08-03 09:37:00
5932 常規(guī)普通的光纖連接器或者光纖熔接通過加裝特殊的材質(zhì)外接,可在苛酷的條件下使用的光纖連接器叫預(yù)制光纖連接器。
2018-12-08 11:30:52
1161 亨通光電發(fā)行17.3億可轉(zhuǎn)換公司債券,擴(kuò)建新一代光纖預(yù)制棒生產(chǎn)線,建成后新增光纖預(yù)制棒產(chǎn)能800噸。
2019-03-26 10:57:57
3346 光纖的傳輸損耗特性是決定光網(wǎng)絡(luò)傳輸距離、傳輸穩(wěn)定性和可靠性的最重要因素之一。光纖傳輸損耗的產(chǎn)生原因是多方面的,在光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)中,最值得關(guān)注的是光纖使用中引起傳輸損耗的原因以及如何減少這些
2019-04-18 08:00:00
8 常規(guī)普通的光纖連接器或者光纖熔接通過加裝特殊的材質(zhì)外接,可在苛酷的條件下使用的光纖連接器叫預(yù)制光纖連接器。
2019-11-08 11:33:25
1489 光纖連接器是光纖通信系統(tǒng)中各種裝置連接所必不可少的器件,也是目前使用量最大的光纖器件。通常,衡量光纖連接器產(chǎn)品質(zhì)量的主要光學(xué)特性指標(biāo)為插入損耗和回波損耗。
2019-11-11 11:42:39
1465 光纖連接器是指將一根光纖與另一根光纖連接的可拆卸、活動(dòng)、重復(fù)插拔的連接器件,又被稱為光纖活動(dòng)接頭。它能實(shí)現(xiàn)光纖之間或光纖與電纜之間的低損耗連接,有效減少光纖連接對(duì)信號(hào)的影響。
2019-11-12 14:14:15
997 在光纖通信中, 插入損耗和回波損耗是評(píng)估一些光纖器件間端接質(zhì)量的兩個(gè)重要指標(biāo),比如光纖連接器、光纖跳線、尾纖等。
2020-06-17 14:40:00
10333 隨著FTTH的廣泛應(yīng)用,光纖通信對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸容量和速度的要求越來(lái)越高,因此產(chǎn)生了對(duì)高密度和低損耗的光纖連接器的高需求。 前面有一篇文章我們介紹了什么是插入損耗(Insertion Loss)和回波
2020-11-05 12:04:02
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在光纖通信中, 插入損耗和回波損耗是評(píng)估一些光纖器件間端接質(zhì)量的兩個(gè)重要指標(biāo),比如光纖連接器、光纖跳線、尾纖等。
2020-07-27 16:58:52
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受益于光纖需求的迅速增長(zhǎng),全球光棒行業(yè)發(fā)展迅猛,目前光纖預(yù)制棒在全球范圍內(nèi)供不應(yīng)求,相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目見諸報(bào)道。根據(jù)CRU數(shù)據(jù),2018年全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)量約1.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.2%。據(jù)中國(guó)電
2020-10-13 18:22:37
3056 在光纖通信中, 插入損耗和回波損耗是評(píng)估一些光纖器件間端接質(zhì)量的兩個(gè)重要指標(biāo),比如光纖連接器、光纖跳線、尾纖等。 什么是插入損耗? 插入損耗是 Insertion Loss(通常簡(jiǎn)稱為 IL),主要
2023-11-09 11:09:40
1252 在光纖安裝中,對(duì)光纖鏈路進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和計(jì)算是驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)完整性和確保網(wǎng)絡(luò)性能非常重要的步驟,光纖內(nèi)會(huì)因光吸收和散射等造成明顯的信號(hào)損失(即光纖損耗),從而影響光傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性,那么光纖損耗如何計(jì)算
2020-11-04 15:44:12
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在光纖安裝中,對(duì)光纖鏈路進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和計(jì)算是驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)完整性和確保網(wǎng)絡(luò)性能非常重要的步驟,光纖內(nèi)會(huì)因光吸收和散射等造成明顯的信號(hào)損失(即光纖損耗),從而影響光傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性,光纖損耗如何計(jì)算的呢?
2020-11-20 16:13:20
6075 當(dāng)光從光纖的一端射入,從另一端射出時(shí),光的強(qiáng)度會(huì)減弱。這意味著光信號(hào)通過光纖傳播后,光能量衰減了一部分。這說(shuō)明光纖中有些物質(zhì)或因某種原因,阻擋光信號(hào)通過。這就是光纖的傳輸損耗。只有降低光纖損耗,才能使光信號(hào)通暢無(wú)阻。
2020-11-25 16:48:59
20193 日前,集成光學(xué)元件制造商Optoscribe Ltd基于其專有的高速激光寫入技術(shù),推出最新款單片玻璃芯片OptoCplrLT,克服光纖與硅光子學(xué)光柵耦合器進(jìn)行低損耗耦合的挑戰(zhàn)。
2020-12-25 14:20:25
771 近日,光纖光纜制造商Lumenisity公司基于嵌套式反諧振無(wú)節(jié)點(diǎn)光纖(NANF)技術(shù)推出名為CoreSmart的新型空芯光纖光纜,用于在超過10公里的網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)密集波分復(fù)用(DWDM)的應(yīng)用。
2020-12-25 14:20:34
1117 就跟著科蘭通訊小編一起來(lái)了解一下光纖線的優(yōu)勢(shì)吧。 光纖線在通信系統(tǒng)應(yīng)用中具備哪些優(yōu)勢(shì)? 1、頻帶寬:頻帶的寬窄代表傳輸容量的大小。載波的頻率越高,可以傳輸信號(hào)的頻帶寬度就越大; 2、損耗低:傳輸1.31um的光,每公里損耗
2022-08-16 10:37:20
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降低光纖損耗,這個(gè)容易理解,2020合集第182-190頁(yè)寫的就是1966年開始通過化學(xué)提純的方法來(lái)濾除硅酸鹽玻璃中的雜質(zhì),降低雜質(zhì)產(chǎn)生的光吸收,降低損耗,用于光纖低損耗通信。
2022-09-15 11:00:41
431 光纖的傳輸特性: 損耗(衰減)、色散、非線性效應(yīng)
損耗:限制了傳輸距離
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吸收損耗、散射損耗、彎曲損耗
損耗→光信號(hào)幅度減小→限制傳輸距離
色散:限制了系統(tǒng)傳輸容量
在光纖中傳輸
2023-05-17 10:37:20
1 自光纖問世以來(lái),光纖通信的發(fā)展主要經(jīng)歷了4個(gè)發(fā)展時(shí)期。
第—個(gè)時(shí)期是20世紀(jì)70年代初期發(fā)展階段,主要解決了光纖的低損耗、光源和光接收器等光器件及小容量的光纖通信系統(tǒng)的商用化。到1976年, 日本
2023-05-17 09:38:16
0 當(dāng)光纖鏈路存在光信號(hào)損耗時(shí)會(huì)影響光纖傳感測(cè)試,在一些光纖傳感測(cè)試工況中,光纖鏈路中不可避免存在宏彎損耗,比如在復(fù)合材料中嵌入光纖,光纖以S形布設(shè)成面陣;土木結(jié)構(gòu)測(cè)試中,在鋼筋籠里布設(shè)光纖有直角轉(zhuǎn)彎
2022-04-07 15:14:54
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光纖最大損耗值是多少? 光纖是一種優(yōu)秀的傳輸介質(zhì),在現(xiàn)代通訊中被廣泛應(yīng)用。它的優(yōu)點(diǎn)在于傳輸速度快、傳輸距離遠(yuǎn)、信號(hào)傳輸穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)等。但是在光纖傳輸?shù)倪^程中,會(huì)產(chǎn)生一定程度的信號(hào)損耗
2023-09-07 14:56:30
1172 光纖彎曲損耗的大小與哪些因素有關(guān) 光纖為什么不能過度彎曲 如何減少光纖彎曲帶來(lái)的損耗? 光纖彎曲損耗是指光纖在彎曲過程中由于不完全反射或光能流失而引起的損耗。光纖彎曲損耗的大小受到多個(gè)因素
2023-11-28 15:15:20
647 光纖熔接時(shí)為何會(huì)產(chǎn)生損耗?如何有效降低光纖熔接損耗? 光纖熔接是將兩根光纖的端面精確對(duì)齊并加熱融化,使它們形成一個(gè)無(wú)縫連接。然而,在實(shí)際操作中,由于多種因素的影響,光纖熔接會(huì)產(chǎn)生一定的損耗。本文
2023-11-28 15:39:19
435 時(shí),由于折射率不同,光線會(huì)向光纖的軸線偏轉(zhuǎn)。如果入射角度小于臨界角,光線將發(fā)生全反射而被反彈回來(lái),始終保持在光纖內(nèi)傳輸,避免了信號(hào)的損耗。 低損耗特性:光纖的材料和結(jié)構(gòu)都是經(jīng)過精心設(shè)計(jì)的,能夠盡可能地減少信號(hào)
2024-03-11 11:52:46
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評(píng)論