一般的光纤线缆时双芯光纤,其一根线用来接收信号,一根线用来发送信号。而单芯光纤即是使用一根光纤线缆来同时接收和发送信号。根据不同波长的光无法通信的原理,在单模光纤里传输至少两种不同波长的光信号来达到同时接收和发送的效果。
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设计并研制出一种与普通单模光纤高适配的低弯曲损耗光子晶体光纤.结构采用光纤预制棒制作工艺上易于实现的掺锗芯六孔结构.应用间接测量方法,对其模式、弯曲及色散特性进行了系统的评估.在波长1550nm处研制光纤的模场面积为79.26μm2,色散为21.7ps·km-1·nm-1,模场面积和色散特性与标准单模光纤具有高的适配性.在光纤弯曲半径为5mm时,在波长1550nm处的弯曲损耗为0.0365dB/圈
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chenlinna 2016-12-06 11:08:23什么是网络光纤收发器
通过引入椭圆掺锗芯和侧向泄露通道,提出并研制出一种侧漏型光子晶体光纤(photoniccrystalfiber,PCF).应用结构重构全矢量有限元数值分析法分析了设计结构和实际研制的侧漏型PCF的传输特性.研制的侧漏型PCF,在波长1550nm处基模的平均模场直径为9.275μm,与G652标准单模光纤具有很好的适配性,模式双折射为0.837×10-4,群双折射约为1.508×10-4.基于研制的
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光纤到户对光纤在小弯曲半径条件下的衰减特性提出了更高的要求。微结构光纤可以实现极小弯曲半径的低衰减光信号传输,是小弯曲半径单模光纤技术解决方案的有力竞争者。设计了一种新的微结构光纤,并研制出光纤样品。这种结构的光纤具有非常优良的弯曲特性。其最小弯曲半径可达2mm,1
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G.657.A2是一种优化了抗弯性能的全谱单模光纤,和传统的G.657.A1弯曲改善型单模光纤相比,它大幅提升了光纤的抗弯表现。由于这种光纤的性能满足ITU-T G.657.A2标准,同时完全符合ITU-T
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介绍光纤的概念及其种类,光纤损耗和传输优点,并应用matlab软件数值模拟了单模光纤模场的分布特性,结论为光纤器件的制作提供参考。
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近年来,光通信网络已成为现代通信网的基础平台,因而我们敷设的光缆必须能够满足超高速系统要求。从八十年代后,光纤通信逐步从短波长区向长波长区、从多模光纤向单模光纤转移和发展。目前,在光纤骨干传输网中,限制光纤传输的主要因素是:(1)色度色散;(2)偏振模色散;(3)光纤的非线性。根据ITU—T 建议,分别先后出现了G.651、G.652、G.653、G.654、G.655
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烽火通信光纤全系列包括:烽火通信G.652D单模光纤;烽火通信G.655单模光纤;烽火通信G.656单模光纤;烽火通信G.657单模光纤;烽火通信62.5/125μm多模光纤;烽火通信50/125μm 多模光纤;新一代OM3多模光纤(OM3-100、OM3-150、OM3-300、OM3-550)。
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报告首先简要回顾了几大传统光纤测试方法:1.低速光纤及传统测试方法——损耗/长度测试;2.模拟光纤测试——损耗/反射/事件测试;3.长途/接入光纤测试——单模光纤的损耗测试以及接入光纤的损耗测试。分析这些传统测试方法的适用范围、测试原理及升级测试过程中存在的问题,提出新改进的测试方法。报告重点介绍高速光纤链路测试、数据中心光纤测试,提出采用二级测试方法及其注意事项。最后提出如何保证光纤链路的质量的
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远场扫描法是ITU-T G.650规定的单模光纤色散测量的基准试验方法。它是直接按照式(4.51)模场直径定义由远场光强分布F(θ)来确定模场直径的。式(4.51)中的积分上下限为0到л/2,但我们应该理解为增加了自变量的范围带来的积分限的取舍。
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