我们知道目前一个最有效增加频宽的方法是使用波长多任务(WDM;wavelength-division multiplexed)的方式,甚至,近年来使用的DWDM(dense wavelength-division
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chenlinna 2016-12-06 11:08:23什么是网络光纤收发器
为了实现光纤光栅动态解调的目的,采用了一种基于长周期光栅(LPFG)边缘滤波特性解调光纤布拉格光栅(FBG)的动态应变检测系统。将FBG作为传感元件,利用长周期光栅边缘滤波特性对光强调制,经光电转换获得电压信号,通过高速数据采集卡与LabVIEW软件设计结合由计算机采集。进行了振动实验,采集信号的时域波形图并进行频谱分析。试验结果表明该系统具有良好的动态响应特性,可实现2.5
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为简化数值求解光纤布拉格光栅的非线性耦合模方程组,避免冲击响应带来数值仿真结果失真,设计了基于 隐式龙格-库塔法及简单迭代的单步系统。与其他方法和实验结果进行对比,验证了该方法的可行性。在相同精度要求下, 方法能够极大地减小计算工作量,实现简单且能够避免数值计算发散。利用该方法建立了光纤布拉格光栅静态和动态情况
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利用飞秒激光微加工技术,可以在光纤纤芯内直写出布拉格光栅,它与传统的光纤光栅制作方法相比,具有耗时短、无需光敏光纤、周期可任意设定、光栅稳定性高等优点。
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提出用一根掺铒光纤链接两个对称的长周期光纤光栅对构成的全光开关。数值模拟了在交叉相位调制下对应于不同抽运功率的信号光的透射谱,还研究了在不同光栅的有效折射率调制幅度和光纤吸收系数下,信号光透射率随抽运光功率的变化。导出了器件的阈值开关功率公式。
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我国在光纤传感技术基础研究方面已取得了很大的成绩, 已有较好的基础和积累, 但在许多关键技术如光纤光栅制造方面并不具有核心技术的自主知识产权, 这严重妨碍了我国光纤传感技术的发展。
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报道了一台全光纤结构主振荡功率放大型掺镱脉冲光纤激光器,以光纤光栅为腔镜,光纤型声光调Q的光纤激光器为种子源,通过两级掺镱双包层光纤放大器实现功率放大。
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本文对光纤光栅传感系统进行了介绍,对光纤光栅系统的宽带光源进行了说明,重点分析了光纤光栅传感器的传感原理及如何区分测量技术,对信号常用的信号解调方法进行了总结,最后,提出为适应未来的需要对系统各部分的优化措施。
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光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。
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镀金光纤光栅温度传感器的低温特性
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