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相似文献
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1.
Bragg光纤光栅   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细阐述了光纤光栅的原理以及光纤光栅在光纤通信、光纤激光器、光纤放大器、光纤滤波器、光纤传感器和高速光纤通信系统中色散补偿方面的重要应用,并对线性啁啾Bragg光栅色散补偿技术进行了全面分析。  相似文献   

2.
全光纤通信   总被引:4,自引:0,他引:4  
全光纤通信是指激光器、传输线与探测器均由光纤制成并连接的光纤一体化通信。文中对组成全光纤通信系统的光纤激光器、光纤调制器及光纤探测器的原理及研究进展情况进行了评述,并由此论证了全光纤通信的可行性和优越性。  相似文献   

3.
光纤通信是以光波作为信息载体以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外在应用中光纤常按用途进行分类可分为通信用光纤和传感用光纤。  相似文献   

4.
概述了掺铒光纤放大器的发展情况、原理及其在密集波分复用系统中的应用,重点阐述了掺铒光纤放大器与拉曼放大技术的组合应用,最后指出这两种技术的组合应用能明显提高长距离光纤通信系统性能,使掺铒光纤放大器具有更广阔的应用前景。  相似文献   

5.
光纤通信技术最新动向   总被引:5,自引:1,他引:4  
先讲光纤通信在国家宽带通信网的骨干运输网中应用和技术的新发展,包括宽带光纤放大器,密集波分多路系统,激光器-调制器集成,光电子集成接收端机以及光子器件和全光通信网,然后介绍光纤通信在市内接入网,有线电视网和专用局域网中应用和技术新发展,包括光纤连到住家,光纤连至路边,光纤连至大楼三种情况,以及光纤与同轴混合和无源光纤网两种办法,最后,讲到固定通信与移动通信聚合,光纤与无线并重,光纤通信技术将继续加  相似文献   

6.
长周期光纤光栅作为一种重要的光无源器件,与所有光纤传感器一样具有抗电磁干扰、耐腐蚀、灵敏度高、体积小、与光纤系统兼容等优点,在光纤传感与光纤通信领域都有广泛的应用。本文对长周期光纤光栅的模式耦合原理、理论分析方法、光栅制备技术及其在光纤传感与光纤通信领域的主要应用进行了总结分析,其中制备技术主要总结了激光制备技术(包括紫外激光、二氧化碳激光、飞秒激光制备技术)与非激光制备技术(包括电弧放电、机械微弯、包层腐蚀、熔融拉锥、离子注入、超声调制技术),分别介绍了长周期光纤光栅在温度、应变、弯曲、扭转和环境折射率、生化传感等方面的应用,对于光纤通信领域的应用则侧重于全光纤滤波器、模式转换器、起偏器、模式耦合器等方面。本文是按照教程论文的形式撰写的,旨在为相关领域的学生、科研工作者提供一个系统的介绍。  相似文献   

7.
张俊洲 《信息通信》2013,(6):206-207
从上个世纪60年代开始,光纤技术进入了研究领域范围,现在光纤通信广泛地应用在各个区域。文章主要从光纤技术在军事的应用开始分析,分别从军事通讯和军事系统两个方面来具体分析光纤通信在海、陆、空军上的应用特点。  相似文献   

8.
我国光纤传感技术现状和展望   总被引:11,自引:0,他引:11  
光纤通信和光纤传感是光纤技术两大应用领域,光纤传感由于具有良好的抗电磁干扰、高电磁绝缘性、本质安全和可成网等诸多优点,因而对科学技术和国防建设的发展都有很大地促进作用,文中对我国光纤传感技术现状进行了介绍和分析。  相似文献   

9.
本文以10Gbit/s在G.652光纤传输1170km的光纤通信系统进行了研究,分别用色散补偿光纤和啁啾光纤光栅进行了色散补偿的计算机模拟实验,根据实验结果设计发符合系统要求的啁啾光纤光栅。  相似文献   

10.
新型光纤及其标准   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤是光纤通信系统中最基础的传输物理媒质,由于信息传送需求的不断增长,对光纤通信系统提出了新的要求。于是,系统自然要对光纤提出新的要求。原有各种类型的光纤不能适应这种新的需求,人们就会研究开发新型光纤以满足系统的要求。本文在简述光纤的发展历程及新型光纤产生的背景之后,介绍了G.652D、G.655C和G.656三种新型光纤的主要特性以及它们的标准制订情况。  相似文献   

11.
概述了光纤通信在高校安全防范系统中的应用.对高校技术防范系统的特点,光缆的选择,光缆路由的设计,以及光纤通信的实施方案等进行了阐述.对构筑同等规模的安全防范系统具有一定的参考作用.  相似文献   

12.
简述了光纤通信在军事通信中的地位与作用,较全面介绍了陆、海、空军各领域的应用情况,阐明了军事通信对光纤通信元器件的要求和核爆炸对光纤通信的影响。  相似文献   

13.
光纤通信仍然是最主要的传输技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
毛谦 《电信科学》2000,16(4):38-42
ITU组织的4年一度的国际电信博览会是通信领域规模最大的展览会 ,Telecom99又是国际电信博览会中规模最大的一次。本报告以参观Telecom99所了解的情况为基本内容 ,介绍了近年来光通信技术的发展情况 ,说明光纤通信仍然是最主要的传输技术。本报告从光纤通信设备和系统、光纤光缆、光器件、光仪表、工程施工及其它等几个角度介绍光纤通信在核心网方面的最新进展 ,光接入网的技术另有专题报告 ,本文不再赘述。  相似文献   

14.
光通信与无线通信的融合是未来通信的发展方向。正交频分复用(OFDM)技术即将成为下一代无线通信的物理层核心技术。OFDM光载无线(0FDM—RoF)接合了无线通信和光通信的优点,具有高速率、高容量、高频谱利用率的优势。OFDM—RoF系统有光纤色散、光纤非线性、调制非线性等问题,可以利用峰值平均功率比(PAPR)降低算法降低光纤非线性、调制非线性;利用循环前缀、信道估计消除色散影响;利用数字相位共轭、偏载波填充、非线性预补偿、降低序列相关性降低光纤非线性。  相似文献   

15.
An electro-absorption (EA) modulator is one of key components for optical fiber communications due to the high speed, small size, low voltage and integration ability with other semiconductor devices. A 40 Gb/s InGaAsP/InP multiple-quantum-well (MQW) EA modulator monolithically integrated with a semiconductor optical amplifier (SOA) was fabricated for digital communications. The modulator capacitance was reduced to obtain 40 GHz bandwidth, and the SOA section helped reduce the insertion loss from 18 dB to 3 dB. InGaAlAs/InP MQW EA modulators have also been fabricated and characterized for analog optical fiber communications. A low driving voltage of 2.7 V and high spurious free dynamic range of 107 dB·Hz^2/3 were estimated by static and dynamic measurements.  相似文献   

16.
随着光纤通信的高速发展,光缆线路的可靠性和安全性越来越受到人们的关注,光缆线路的维护非常重要.文章对线路维护工程中的光缆线路障碍查找、光纤衰减均匀性、光纤接续和偏振模色散(PMD)等问题进行了分析.  相似文献   

17.
介绍了分布式光纤形变探测管的结构及探测原理,推导了光纤应变与分布式光纤形变探测管沉降量的理论关系,测定了试验用传感光纤的弹性系数,基于DiTeSt-STA202分布式光纤传感分析仪进行了分布式光纤形变探测管土体形变监测的试验研究。研究结果表明,分布式光纤形变探测管应用于实时土体形变监测具有良好的实用性。  相似文献   

18.
光纤通信凭借其通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强等诸多优点在数据通信方面得到了广泛的应用.而单波长10Gb/s的SDH传输平台,代表着当今实用光通信设备的最高水平,文章提出了一种基于XSBI接口协议的10Gb/s光纤通信系统的设计方案,使用FPGA和编解码芯片使以往复杂、高成本的高速光纤通信系统得到了简化.  相似文献   

19.
光纤传像束原理及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
马相路 《光机电信息》2007,24(10):44-49
光纤是现代通信网络的骨干,尤其是在大容量数据通信中.光纤作为传感器材料也得到了广泛应用,但却很少有人知道光纤还有一个特殊的作用,那就是传像.传像就是指将影像通过光纤直接传输,而中间不再经过类似于光通信那样的信号转换过程.本文阐述了光纤传像束的工作原理并着重介绍了光纤传像束在工业、医疗以及军事等方面的应用.  相似文献   

20.
本文着重从单模光纤、保偏光纤、相干光传输和光波分复用等方而叙述了光纤通信扩容技术。并对影响光纤通信的传输距离和色散问题也作了分析。  相似文献   

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