随着大功率光纤激光器的不断发展,在军事领域展现出越来越重要的应用前景。主要介绍了大功率光纤激光器技术原理及优势,重点探讨了几种光纤激光器技术在军事领域的应用。
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本报告摘要了2011年8月15日至2011年8月31日半月时间光通讯国内外市场的行业要闻。报告重点介绍了第二季度光网络市场亮点,分析了GPON、DWDM、40G、宽带接入设备等光网市场状况,其中中兴、华为在世界光网市场的表现十分抢眼。同时报告还回顾华为、中兴通讯、海信宽带、烽火通信、中天科技等十余家光通讯知名企业最新动态。最后,报告对最新的市场热点:10G,GPON,EPON,FTTH,光纤涂料,
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chenlinna 2016-12-06 11:08:23什么是网络光纤收发器
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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2010年三网融合成为业界关注的热点,特别是12个试点城市确立后,三大运营商都在不遗余力地加快网络建设。以往的光纤工程中,光纤设备及线缆采购价格较高,质量可靠,光纤布放及接续相对集中,操作人员多为专业人员,素质相对高,经验丰富。随着光纤到户的发展,入户环境要复杂得多,网络分散、规模大,施工强度高、维护和查障难度大,而入户设备及线缆质量参差不齐,专业人员缺乏,施工不规范,工程验收不科学,给我国三网融
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报告首先介绍中兴通讯SG EPON的坚强、智能、低碳、融合特性,是公司26年的通信行业沉淀,也是公司长期与国家智能电网相关部门合作的积累。中兴实现了7500万线大规模商用,且网络成熟稳定,取得EPON市场稳居全球第一的成绩,拥有资深全面的EPON光纤网络规划经验,超2000人的EPON研发团队,累计获得3316件相关专利的雄厚的技术实力。报告还将分析智能电网大发展背景下的配用电通信,并展望SG
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报告主要内容为三点:国内外FTTH市场发展状况,FTTH技术新亮点以及有关FTTH问题的思考。重点分享的FTTH技术新亮点主要有:NTT的基于SoC的10G/1G双速率10G EPON; NEC的1.2Tb/s W-O-PON 90km;10G EPON的ASIC商用化;应用于10G
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光纤激光器项目的市场分析
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安徽宇锋 2019-03-07 11:57:35三向堆高叉车起重系统一般故障分析与处理
研究了倍频光功率和转换效率随抽运光功率的变化关系 ,保持 PPLN 的控制温度为19311 ℃,在抽运功率为650 mW时 ,得到617 %的最高谐波转换效率 ,在抽运功率为 970 mW时 ,得到了 59 mW的最高绿光功率输出。
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安徽宇锋 2019-03-07 11:57:35三向堆高叉车起重系统一般故障分析与处理
MAX3738 是美国 MAXIM 公司生产的带有消光比控制的高速激光驱动器,工作速率为1Gbps~2.7Gbps ,可用作千兆以太光纤网络系统中的收发器。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小、输出平均功率恒定和安全稳定等特点,而且在激光管的使用寿命期间和温度变化范围内,能始终保持消光比恒定,此外,与外接激光管可采用直流耦合方式,在减少元件数的同时,使多速率工作模式变得简易。
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对千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件进行仿真展开了一定的探讨,提出千兆SFP光纤收发器中控制电路设计方案,分析了光发射模块和接收模块的性能,主要研究了在Cadence互连设计软件平台中,利用高速电路设计和信号完整性的理论,采用仿真分析的方法,对千兆SFP光收发模块进行板级分析设计,……
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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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讯技光电 2020-04-14 11:31:29VirtualLab Fusion案例:人工衍射透镜的设计与分析
讯技光电 2020-04-14 11:24:35VirtualLab Fusion案例:眼内衍射透镜
讯技光电 2020-04-09 10:56:31基本衍射效应
讯技光电 2020-04-09 10:51:05从Zemax导入光学系统
讯技光电 2020-04-03 12:56:04不同光圈后的衍射图案
利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散波长小于!)#* +的光子晶体光纤和在较宽的波段接近于零色散的色散平坦光纤,以及具有较大的正常色散值的色散补偿光纤)
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目前,光纤线性通信已不能满足现在信息处理传输的要求,因为它存在着三个主要的缺陷:其一是光纤的色散,其二是光纤损耗,其三是非线性[1]。低损耗光纤和掺铒光纤放大器的广泛应用解决了高速光纤通信系统的传输损耗问题。 光纤的色散又能有效抑制四波混频等非线性效应,因此,色散问题已成为光纤通信系统进行升级扩容的主要障碍。
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偏振相关损耗 (PDL) 的测量对测量系统中的扰动极其敏感,这些扰动包括光源的不稳定性,连接器的反射,甚至是测试光纤的布局。如果测试装置布置不合理,即使采用高精度的测量设备也可能会出现较大的测量误差或波动。
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光纤熔接技术介绍及其熔接注意事项
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