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1无源光器件技术光纤通信、网络通信以及高速宽带数据传输正在以前所未有的速度发展 ,是目前世界上快速发展的技术领域之一。组成光通信系统光器件种类繁多、功能各异 ,可分为有源光器件(ActiveComponent)和无源光器件(PassiveComponent)。就无源光器件而言 ,按其功能大致可以分为四类 :连接器件 ,如连接器和准直器等 ;分支器件 ,如耦合器和分支器等 ;滤波器件 ,如光纤布喇格光栅(FBG)、波分复用器件(WDM)等 ;性能改良器件 ,如隔离器、光开关、衰减器和偏振器等。(1)连接器件连接器件为光… 相似文献
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光无源器件技术发展综述 总被引:3,自引:0,他引:3
全光通信是光通信发展的必然方向 ,光无源器件是构建全光通信网络的重要基础。介绍了光无源器件——连接器、耦合器、光开关、衰减器、波分复用器、隔离器等器件的发展情况及现状。重点介绍了作为新一代光交换系统所需的核心器件光开关的发展和现状。对光无源器件未来发展的情况进行了概略的分析和预测。 相似文献
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本文综述了近年来光无源器件理论研究的进展。连接器损耗理论和计算已经系统化、实用化,熔融拉推理论已在指导新的熔融光纤器件的研制,自聚焦透镜的理论已经成为微光器件的基础。 相似文献
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本文回顾了我国光无源器件的发展进程,介绍了目前技术水平和产业化状况,展望了至本世纪末的发展趋势,提出了发展我国光无源器件的几点建议。 相似文献
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一 引言 自从光纤通信正式进入电信网络以来,它已经成为现代化通信网的主要支柱之一。近年来,随着光同步数字系列(SDH)、掺铒光纤放大器(EDFA)、密集波分复用(DWDM)等技术的商业化,光纤通信系统的传输容量不断扩大,光纤传输的带宽潜力和技术优越性不断得到挖掘和发挥。与此同时,由于互联网的迅速普及,世界各国纷纷把光纤 相似文献
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作为一种新型的集成封装技术,低温共烧陶瓷(LTCC)技术以其优良的高频和高速传输特性,小型化、高可靠性而备受关注。由此可见研究如何利用LTCC技术开发高性能的小型化无源器件对于无线通信产品的发展是有实际意义的。LTCC技术能充分利用三维空间发展多层基板技术,其产品在封装和小型化方面具有明显优势;LTCC技术具有损耗小、高频性能稳定、温度特性良好等特点。同时介绍了国内外LTCC元器件发展现状和趋势,以及基于LTCC技术的无源器件的设计和应用。 相似文献
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详细介绍了无源光接入网(PON)的组成结构,原理及主要技术,分析了各功能模块在网络中的作用及其所提供的服务,并给出了宽带PON的传输复用和多址接入方式。 相似文献
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针对接近接触式光刻技术的特点,提出了一种实用的反射式光刻对准方案。方案采用差动叠栅条纹对准技术,以叠栅条纹相位作为对准信号的载体。在掩模和硅片上分别设计两组位置相反、周期接近的光栅对准标记。电荷耦合器件(CCD)成像系统接收叠栅条纹图像,采用傅里叶变换提取叠栅条纹相位,得到掩模与硅片的相对位置关系。设计的标记可同时探测横纵方向的对准偏差。给出了合理的光路设计方案,详细分析了整个系统对准的内在机制,建立了可行的数学模型。研究表明,当对准偏差小于1pixel时,最大误差低于0.002pixel。与透射式光路对比,该方案更具有实用性,满足实际对准的要求。 相似文献
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基于图像处理的光电传感器光路检测与调整方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于图像处理的反射式强度调制型光电传感器光路调整方法.考虑了光源光阑等器件对光路的影响,利用面阵CMOS器件采集传感器出射光斑的图像,并通过图像处理的方法分别计算光斑的几何中心与能量中心,得到偏心误差值,以此为依据调整传感器光路,达到改善光斑光强分布的目的.文中对测量系统、调整方法、光斑参数计算等做了详细说明,并给出了调整前后的光斑图像.试验结果表明,这种方法的测量原理简单、测量精度高,可以有效地改善传感器的光强分布状况. 相似文献
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本文首先对无源光网络传输技术进行了综合分析比较,得出时分复用无源光网络传输技术是当前窄带业务接入和今后的宽带业务接入的发展方向。然后介绍了时分复用无源光网络的基本原理、特点和其中的关键技术以及本院研制开发的窄带无源光网络灵活接入设备。 相似文献
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基于空间激光通信组网四反射镜动态对准研究 总被引:3,自引:0,他引:3
空间激光通信全光链路组网具有较高的通信速率,决定了其在未来全球空间通信领域中的重要地位及发展方向。全光链路组网需解决一点对多点的光学链路问题,不同方法所涉及的结构和跟踪控制方式会有较大差异。基于全光链路组网光学原理,提出了一种轨面四反射镜光学天线结构。基于链路组网方案的光学动态跟踪原理进行数学建模,给出链路通信节点间动态对准时光学参量间的关系,并对数据进行分析,可用于空间激光通信终端捕获、跟踪、瞄准(ATP)控制系统。提出了一种低轨双链路列队卫星组网方案,将激光通信终端光学天线四跟踪平面反射镜的工作面置于卫星轨道平面链路节点处,可实现低轨全光链路空间激光通信组网。 相似文献