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首先介绍了G.657 单模光纤制造技术的演进情况,然后提出采用“三步法”制造G.657 弯曲不敏感单模光纤的工艺技术,设计并制造出两种类型的弯曲不敏感单模光纤。其中,G.657A2 光纤在弯曲半径为7.5 mm 时,1 550 和1 625 nm 波长的弯曲损耗分别为0.063 和0.136 dB,1 383 和1550 nm 波长的衰减系数分别为0.272 和0.188
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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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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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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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非零色散位移单模光纤(ITU-T G.655,IEC B4)标准概述
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光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤……
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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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单模光纤的参数及理论分析
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为了消除掺铒光纤放大器的放大自发辐射噪声对分布式光纤温度传感器测温精度的影响,采用精确的修正公式进行温度解调是一种有效手段。通过分析掺铒光纤放大器的放大自发辐射噪声对系统产生的影响,并将计算的中间结果代入理论公式获得了修正后的温度解调公式。实验中分别采用理论公式和修正公式对温度进行分布式测量并获得了实验数据。结果表明,修正后的温度解调公式有效补偿了掺铒光纤放大器噪声引起的误差,并显著提高了系统的信
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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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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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