基于3×3和2×2光纖耦合器梳狀濾波器的研究
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4.4
提出了由1個3×3和1個2×2單模光纖耦合器級聯組成的反射式光纖梳狀波長濾波器,給出了其基本結構形式,并對其特性進行了分析。分析結果表明:當組成濾波器的2個耦合器的分光比和光纖干涉臂之差取一些定值時,可以使濾波器產生性能良好的梳狀輸出譜圖。與采用3個耦合器串聯而成的級聯Mach-Zehnder干涉儀(MZI)相比,該器件可以實現相同的功能,但只用到2個耦合器,并且在實際制作時可以對耦合器的分光比進行準確的監測和控制。研制出了具有輸出峰間隔為1.6 nm、近似于方波的波長交錯濾波器,理論與實驗結果基本相符。
基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器
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基于失配光纖耦合器的波長特性,從理論上詳細分析了兩芯間隔d,兩芯之間的失配度δβ及耦合區長度z對其光譜特性的影響。結果表明,當δβ和d較小時光纖耦合器可以成為梳狀濾波器。δβ主要影響梳狀濾波器的消光比,z和d在兩芯子匹配的情況下主要影響峰值波長位置和間隔。通過將一根兩芯間隔d=12μm的單模雙芯光纖(tcf)的一個芯子熔接在兩根單模光纖(smf)之間,實驗制得基于雙芯光纖耦合器的全光纖型梳狀濾波器,其消光比可達25db,插入損耗為3.1db。通過使用不同長度的tcf獲得了不同的峰值波長間隔,并使用波長為248nm的紫外光對其峰值波長和消光比進行了調節。
基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器及其CO_2激光調節
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基于光纖耦合器的波長特性,分析了光纖耦合器作為梳狀濾波器的光譜特性;將長度不同的雙芯光纖(twin-corefiber,tcf)熔接在兩根單模光纖(singlemodefibors,smf)之間,實驗制得具有不同峰值波長間隔的基于雙芯光纖耦合器的全光纖型梳狀濾波器,其消光比可達25db.首次使用co2激光對其進行光譜調節,調節導致光譜向長波方向漂移和消光比的變化.這種調節是基于co2與光纖相互作用時的殘余應力釋放和熔融變形機理,使用氫載tcf可以在相同實驗參數下得到更大的波長調節激光.
基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現
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4.4
給出了光波導式小波濾波器的設計方案,該方案采用單模光纖耦合器作為系數實現載體,通過控制特性參數實現了具有不同分光比的耦合器基本單元,然后組合和級聯基本單元實現特定的小波濾波器系數,具有精確度高,集成度好,穩定性強的優勢。分析了與系數實現相關的熔錐型單模光纖耦合器的形狀特性,橫截面沿縱向變化的錐形區和橫截面近似不變的耦合區內的耦合特性,根據理論推導,用仿真手段設計3db單模光纖耦合器,實現了haar小波的濾波器系數,誤差在3%以內,證明了光波導式小波濾波器設計方案的正確性和有效性。
光纖耦合器光纖耦合器
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4.7
光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、 區域網路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。 燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產設備是融燒機,也是其中的重
3×1高效率紫外光纖耦合器的研究
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4.4
介紹了一種在深紫外波長下工作的特種光纖耦合器,它采用改良的三根光纖一次拉錐成型技術制造,利用旋轉的光纖夾具和可移動的火炬獲得的低損耗熔融錐區,通過選擇不同數值孔徑的輸入和輸出光纖降低熔接損耗。測試結果表明,該方法有助于提高產品的耦合效率,采用芯徑為100μm的紫外光纖可以獲得大于70%的耦合區傳輸效率,遠高于其他3×1耦合器。
光纖耦合器 (3)
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4.7
光纖耦合器 班級:122081學號:20081003503姓名:伍士杰 主要從1。光纖耦合器的工作原理2。光纖耦合器的技術參數3。幾種類型 耦合器三個方面介紹光線耦合器 一.光纖耦合器的工作原理: 光纖耦合器是把一個或多個光輸入分配給一個或多個光輸出實現光信號分 路/合路的功能器件。它是一個無源器件。 光纖耦合器的耦合機理是基于光纖的消逝場的模式理論。多模與單模光纖均 可做成耦合器。一般有兩種結構型式:1.拼接式,2.熔融拉錐式. 1.拼接式:將光纖埋入玻璃塊中的弧形槽中,在光纖側面進行研磨拋光, 后將經研磨的兩根光纖拼接在一起,靠透過纖芯—包層界面的消逝場產生耦合。 原理如下圖所示: 2.熔融拉錐式:將兩根或多根光纖扭絞在一起,經過對耦合部分加熱熔融 并拉伸而形成雙錐形耦合區。如下圖所示: 下面介紹幾種典型光纖耦合器的結構: 其中四端口耦合器又是最基本的結
光纖耦合器(Coupler) (2)
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4.4
光纖耦合器又名:分歧器 光纖耦合器(coupler)是將光訊號從一條光纖中分至多條光纖中的元件,屬于光被動元件 領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路中都會應用到,與光纖連接器 分列被動元件中使用最大項的。 光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹 狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwd m),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式(microoptics)、光波導式(waveguide) 三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在 一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用,而其中最重要的生產設備是融燒機,也 是其中的重要步驟,雖然重要步驟部份可由機器代工,但燒結之后,仍須人工作檢測封裝, 因此人工成本約占10~1
(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器
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4.7
光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、 區域網路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。 燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產設備是融燒機,也是其中的重
球狀光纖耦合器的原理和參數設計
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4.7
根據光線傳輸的基本原理,通過計算和推導,討論了為使半導體激光器發出的全部光束能夠投射到小球表面,其折射光線能全部進入光纖光芯,并在光芯內全反射傳播,小球半徑應滿足的條件以及半導體激光器光源應安裝的位置,并用解析式表達、討論了在制作和設計球狀光纖耦合器時應該注意的參數設計,為球狀光纖耦合器的設計提供了理論計算依據。
球狀光纖耦合器參數與耦合效率的關系
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4.6
根據光線追跡方法,通過計算和推導,討論了在制作和設計球狀光纖耦合器時應該注意的參數設計,得到其參數與耦合效率的解析表達式,為球狀光纖耦合器的設計提供了理論計算依據。
光纖耦合器
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4.3
光纖耦合器 光纖耦合器的概述 ·光纖耦合器的簡介 ·光纖耦合器的分類 ·光纖耦合器的制作方式 ·光纖耦合器端口的級聯 光纖耦合器的應用 ·2×2單模光纖耦合器的改進... ·光纖耦合器中光孤子傳輸的... ·可調光子晶體光纖耦合器的制作 光纖耦合器的簡介 光纖耦合器是指光訊號通過光纖中分至多條光纖中的元件,屬于一種光被動元件,一般 在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路各個領域都會應用到,與光纖連接器 在被動元件中起重大作用,也叫分歧器. 光纖耦合器的分類 光纖耦合器一般分為三類: 標準耦合器:雙分支,單位1x2,就是將光訊號未成兩個功率 星狀/樹狀耦合器 波長多工器:也稱作wdm,一般波長屬于高密度分出,即波長間距窄,就是wdm 光纖耦合器的制作方式 光纖耦合器制作方式有燒結(fuse)、微光學式(microoptic
光纖耦合器的用途
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4.7
光纖耦合器的用途 請問光纖耦合器的用途,還有光纖模塊,光纖收發器,光纖跳線,光纖盒,光纖配線架,尾 纖。及如何連接? 光纖耦合器 光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分至多條光纖中的 元件,屬於光被動元件領域,在電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路中都會 應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據electronicat資料,兩者市場金 額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位1×2,亦即將光 訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波長屬高密度分出, 即波長間距窄,則屬於dwdm),制作方式則有燒結(fuse)、微光學式(microoptics)、 光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約有90%)。燒結方式的
光纖耦合器的性能分析
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4.3
在光纖陀螺中,耦合器的性能變化對陀螺的穩定性有很大的影響,對光纖耦合器性能的分析研究對光纖陀螺的進一步發展具有重大意義。本文對耦合器分光比、損耗及偏振串音特性進行了理論分析與實驗研究。基于labview和matlab工具的發展和應用,結合兩者的優點和實驗室的設計需求,設計出了一個便捷、直觀、實用性強的耦合器性能分析平臺,通過該平臺選取出了性能比較好的實驗室自制耦合器,便于實際光纖傳感系統中不同性能要求的耦合器的選取。
新型2×2單模光纖耦合器研究
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4.7
本文利用熔融拉錐系統,只熔融不拉錐,獲得了新型光纖耦合器的制作方法,并對其進行了性能測試和理論分析。通過大量的實驗表明,該種新型光纖耦合器的性能均達到了熔融拉錐型光纖耦合器的性能指標,由于前者耦合區的直徑相對于后者明顯增粗,故其可靠性得到了大大的改善。此種方法還可用于其他各種光無源器件的制作,是一種值得探究和發展的新方法。
2×2熔錐型單模光纖耦合器的模型
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光纖耦合器(Coupler)
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4.7
光纖耦合器又名:分歧器 光纖耦合器(coupler)是將光訊號從一條光纖中分至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領域,在 電信網路、有線電視網路、用戶回路系統、區域網路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使 用最大項的。 耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以 及波長多工器(wdm,若波長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結 (fuse)、微式(microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結式方法生產占多數(約 有90%)。燒結方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作 用,而其中最重要的生產設備是融燒機,也是其中的重要步驟,雖然重要步驟部份可由機器代工,但 燒結之后,仍須人工作檢測封裝,因此人工成本約占10~15%左右,
塑料光纖耦合器的分析和研制
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4.4
研究了一種新型的塑料光纖耦合器件。采用超聲波熔接法制作塑料光纖耦合器,制作過程方便可行。分析了這種耦合器的長度和壓縮厚度的變化對耦合比的影響,實驗測試結果和計算機模擬分析基本一致。提出了降低工藝過程中的附加損耗的措施,實際制得的塑料光纖耦合器的耦合比和附加損耗能滿足短距離通信上的使用要求。
基于光纖耦合器的聲發射傳感器
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4.6
為檢測變壓器內局部放電產生的聲發射信號,介紹了一種基于特殊光纖熔融拉錐耦合器型聲發射傳感器。它是利用聲波引起的擾動改變耦合器兩臂光功率輸出的特點來檢測聲發射信號。實驗結果表明:此種傳感器在10khz~250khz范圍內對聲發射信號有良好響應,在155khz靈敏度為5.6×10-6v/pa,噪聲為1.8pa聲壓,有望在復合材料與結構、電力無損檢測方面得到應用。
熔融拉錐光纖耦合器波長響應研究
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4.5
基于變分理論,分析了常規對稱單模熔融拉錐光纖耦合器的腰部區域和梯度區域的耦合行為,得出了耦合器耦合比與波長的關系,并在熔融拉錐機的實驗平臺上進行了相應的波長響應實驗,理論和實驗結果都表明:在一定波長范圍內,耦合比不但對波長敏感,且響應具有單調性。利用此特性,光纖耦合器有望作為光波長敏感元件,開發出結構簡單、造價低廉的光波長探測器。
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職位:幕墻施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林