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相似文献
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1.
对激光的巨大传输能力的早期探索是把希望寄托在直径仅为几微米的玻璃纤维上。美帝本迪克斯公司已提出了纯度很高的纤维,据说每公里的传输损耗低于20分贝,他们还希望使损耗值减小到分贝/公里。康宁玻璃公司首先获得20分贝的传输损耗值,在此以前,日本电气公司曾透露用光学纤维装置得到的传输损耗为50~150分贝/千米。  相似文献   

2.
贝耳实验室的一位科学家研制出一种能用于未来的光通讯系统的新型光学纤维。这种充以液体的熔石英毛细管的纤维,能以低传输损耗传送光信号。用1.08微米的非相干光在450米长的纤维上测出了低至每公里13.5分贝的损耗。  相似文献   

3.
本文叙述一种容易制造的低损耗导光纤维,它以纯熔融二氧化硅作纤芯,外面挤上一层松配合的氟—4,6套管。因为其数值孔径(NA)很大,因此,这些纤维特别适合于传输白发光二极管发出的不相干光。鉴于在小的光激励角下,损耗接近于纤芯材料(即,对于230米长的 Suprasil 2纤维,在0.8微米下为7.6分贝/公里);在稳态的 NA(0.3)下,它们增加至14分贝/公里。测量出的脉冲色散低于30毫微秒,这和 NA 值为0.3的台阶折射率纤维预期的24毫微秒很一致。  相似文献   

4.
在特殊双坩埚内。用快离子交换研究了自聚焦纤维日新的连续制造方法。使用这种新方法用一种改进了的纯净粉末精炼技术及清洁熔化。可从低损耗玻璃块制成在波长0.81微米及0.85微米间,传输损耗为20分贝/公里及1公里的传输容量大子几仟兆比特/秒的新的低损耗导光纤维。  相似文献   

5.
国外简讯     
红外多晶透射材料美国Ⅱ-Ⅵ公司正在生产大晶粒的多晶碲化镉材料,供制作透镜、窗口和部分反射镜用,其单晶碲化镉可做调制器,在10.6微米的体吸收率为0.002厘米~(-1),在2000伏/厘米场强的体电阻率大于10~(-8)欧-厘米,在整个红外波段中光学散射极小。该公司亦生产小品粒多晶硒化锌,作透镜、窗口和部分反射镜用,其体吸收率在10.6微米的体吸收率小于0.002厘米~(-1);做波板的单晶硫化镉,其在10.6微米的体吸收率小于0.03厘米~(-1);作调制器的多晶和单晶砷化镓;做透镜、窗口和部分反射镜的多晶锗。 [宗兰摘自O.S,1981.7,p.48]  相似文献   

6.
为使块状二氧化硅原料被熔化,并且拉制成光学纤维研制了一种由CO2连续激光器和椭圆反射器所组成的系统。该系统曾用来制造无涂层的二氧化硅光学纤维(Suprasil2);对于6328埃的光,其总传输损耗小于100分贝/千米。带套管的捧状胚料也已拉制成直径只有10微米,变化在内的长光学纤维。分析光学纤维的拉制过程,已得到一些关系式,据此可确定光学纤维拉制系统的设计参数。实验结杲证实了这些关系式。  相似文献   

7.
《激光杂志》1979,(1):8-12
10.6微米较其他波段有显著良好的穿霾、穿雾的传输特性,是已有可供实用的激光器中最佳的传输波段。实验表明,不同能见度下所得的α值,与A.Arnuff和AD—742728、AD—756866的相似。成都典型的冬日α=0.6分贝/公里,夏日α=1.5分贝/公里。已经完成的通信距离15公里的CO_2激光通信机,成功地扩展了常温工作的热释电探测器TGS的响应频域。按最小偏向角调焦获得给定天线的最大增益。理论和实验指出了CO_2激光大气通信的乐观前景。  相似文献   

8.
高功率CO、CO_2激光器被广泛地用于各个领域,尤其用于外科医疗和激光加工。若采用柔软的光缆将激光导引到需要的地方,上述应用会得到很大的推广。这类光缆所需的光导纤维可用铊或银的卤化物晶体制作,也可用硫属化合物玻璃制作。选择纤维材料应使激光波长与材料的最低光学损耗区一致。根据这一原则,硫属化合物玻璃纤维适合于CO激光(波长为5~6μm)传输,KRS-5或AgBr-AgCl多晶纤维适合于CO和CO_2激光功率传输。CO激光通过直径为700μm的SeAsGe玻璃纤维传输,纤维末端的最大输出功率为5~7W,纤维的损  相似文献   

9.
光纤通信是激光应用的一个重要领域。以纤维作传输介质的光纤通信不受大气影响,但光在纤维中传输损耗每公里达数千分贝,这是无法用于通信的。1970年秋美国康宁公司以高纯石英原料采用新的工艺拉出损耗2.0分贝/公里(λ=0.6328微米)的包层光纤,证实了光纤用于通信的可能性。随着原料纯度的提高和工艺的改进,纤维损耗逐  相似文献   

10.
本文叙述用热温升技术测量导光纤维传输损耗的二种方法。在短段(~10厘米)纤维上能迅速而方便地测出损耗。用~100毫瓦的传输光功率可以测量出低至~10~(-7)/厘米(0.043分贝/公里)的损耗值。  相似文献   

11.
激光辐射通过大气传输的衰减是许多激光应用工程首先必须考虑的重要问题。近年来我们已对这一课题开展了一系列的研究工作,其中包括1.06微米钕玻璃激光、10.6微米CO_2激光和DF/HF化学激光若干谱线在不同大气条件下水平光程传输衰减的实验研究,0.53微米、0.63微米、0.9微米、1.06微米和10.6微米激光透雾性能的比较测量,如何利用水平传输衰减资料换算斜程传输衰减的理论研究,1.06微米激光的斜程衰减实验测量,大气中CO_2气体对CO_2激光各发射谱线吸收的理论计算和实验测量,以及水气对10.6微米CO_2激光连续吸收的实验室模拟测量等等。  相似文献   

12.
蔡邦维  吕百达 《中国激光》1990,17(12):745-747
能改变激光束偏振状态、抗光损力强、透射率高、不潮解,实用的CO_2激光光波位相推迟器即1/4波片,对改善和提高强激光系统的传输效率、激光加工技术、受激仲氢Raman 16/om激光系统,单天线激光雷达,相干激光探测系统和光学相位共轭等一系列研究中都有重要的应用价值,是红外激光应用技术中急待要求解决的重要器件。 [4]报道的KBr单晶菲涅尔棱体型光波位相推迟器,其缺点是易潮解、使用环境要求苛刻。在原工作的基础上,我们选取多晶ZnSe材料,采用专门工艺方法研制成功的反射式红外激光1/4波片,抗CO_2激光光损能力强,永不潮解,适用波段宽阔,因此,更具有实用性。  相似文献   

13.
1.绪言由于单模石英光纤在1.0~1.7微米波长范围内的损耗已下降到1分贝/公里以下,特别是在1.55微米已达0.2分贝/公里的极低值,所以作为宽频、长中继距离的传输线路,其传输中继距离常受到光纤带宽的限制。而光纤带宽由其色散特性决定。因为单模光纤已不存在多模光纤所特有的那种模式色散,其带宽仅由与光源光谱谱宽有关的波长色散所决定。在  相似文献   

14.
低损耗光学玻璃纤维的发展,其中许多应用需要晶体材料,但目前缺乏具有纤维尺寸的单晶材料,这就妨碍了某些光学器件的发展。本文介绍一种基座生长(改进的区熔)技术,这种技术从前用于由难熔材料生长要求高强度的较大单晶纤维现在用来生长单晶Nd:YAG纤维。当然,这种技术也可生长其它激光材料和调制器、开关、喇曼和布里渊放大器、三波互作用和参量器件的  相似文献   

15.
CO2激光通讯     
自从激光器发明以来,光学通讯在激光领域内一直是主要关心的事之一。有两项十分明确的活动,即地面通讯和空携数据中继线。第一项活动已围绕着光学纤维传输问题开展起来,已具备非常好的光学传输特性,对于1.06微米波长的光束来说,它的光损耗低到只有1分贝/千米,它的脉冲发散度小于毫微秒/千米。光学纤维首先将被应用于市内的通讯网络,最后将用于市际之间的通讯系统,看来这不过是一个时间和经济问题。另一项活动是研究宇宙飞船的宽频带的数据传输,空军和国家航空和宇宙航行局这两个部门,都非常热衷于这方面的研究,它们各自有一套发展的计划,打算于八十年代初使一种或几种激光中继系统投入工作。空军激光通讯系统的任务是打算建立一个同步-同步卫星 通讯线,以千兆位的速率进行传输;为此,目前它们选择了掺钕钇铝石榴石固体激光器作为研究对象。  相似文献   

16.
1971年12月墨尔本 C.S.I.R.O 的Tribo 物理分部宣布已经制成长1公里以上的光学纤维,测定的衰减小于20分贝/公里,这个数字预期可降低至10分贝/公里。这一成就是很重要的,因为国外研究人员还不能获得小于几十分贝/公里的损耗,除非纤维长度较短。  相似文献   

17.
梅雷公司传送200兆赫的模拟光纤维线路的演示,是10月25~27月在阿纳海姆会议中心召开的1977年电光激光会议的注意中心。然而,不管出席者在光通信上的明显的兴趣,技术日程却强调了军事和医学上的应用。梅雷公司线路的依据是一个高速驱动器和一个能运转于250兆赫的非相干光发射二极管。发光二极管的输出用芯子直径为75微米的玻璃纤维接头传送到电缆对电缆的接头,后者把输出传送到芯子直径为75微米的衰减低于每公里10分贝的单根折射率渐变的纤维光缆。用雪崩光电二极管接收器,该系统的三分贝带宽为20赫~200兆赫,动态范围60分贝;二次谐波信号比基频低36分贝。  相似文献   

18.
本文介绍30兆赫彩色电视模拟信号传输特性的实验,它采用1.3微米波长的半导体激光二极管,传输距离超过17公里,且具有40.3分贝的非权加信噪比。当使用1.3微米激光二极管和低损耗单模纤维时,传输距离超过30公里。  相似文献   

19.
分析了提拉法生长Ba_2LiNb_5O_(15)。单晶的不均匀性,指出了克服它们的方法。BaliNboO。单晶以其满意的光学和非线性光学特性在1.06微米YAG倍频激光应用中十分重要〔'。用提拉法获得这种无开裂大单晶材料的生长详细情况已有报导  相似文献   

20.
发现过磷酸钕(NdUP)是一种有希望的激光材料。它是一种化学配比的化合物材料,分子式为NdP_5O_(15),Nd浓度高,约为10~(21)/厘米~3。资料[2]预计,如果能得到光学质量良好的单晶,那末它的光学增益和量子效率一定很高。实际上已达到的光学增益约为30分贝/厘米。这样的增益超过了掺钕材料界限,其理由是:(ⅰ)Nd离子是一种最大的离子,与  相似文献   

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