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5 全光通信网5.1 全光网的基本概念 电信网络的发展经历了两代,现在进入第三代。第一代是电网络,网络节点通过电缆连接在一起,传输和交换的都是电信号。这种网络用各种电缆做为传输媒介,节点由于电子瓶颈的限制,所以不能随时增加新的节点,网络结构不灵活。第二代是所谓的电光网络,传输媒介用光缆取代了电缆,但节点 相似文献
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本文介绍了误码的概念和产生的机理,分析了误码的分布。并参考ITU-T建议G.826,讨论了基于“块”概念的数字光纤通信系统误码测试方法。 相似文献
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由于目前数字交叉连接设备(DCS)结构和交叉连接技术的限制,传统的基于DCS的自愈网(SHN)技术不能达到2s的业务恢复目标。提出了一种新的应用无源光开关的自愈网(SHN-OS)结构和恢复策略,业务恢复是在光范畴内利用光纤代替传统的数字通道来实现的,而控制部分由目前的电方式的DCS系统完成。网络模拟表明,SHN-OS可以在2s内完成网络自愈过程。 相似文献
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阐述了目前作为光纤传感器研究领域中热点之一的光纤法布里-珀罗干涉传感器的起源与发展、结构特点及应用前景。 相似文献
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基于长程光纤网络的谐振腔光纤陀螺 总被引:4,自引:3,他引:1
提出一种全新结构的基于长程光纤网络光调制谐振腔光纤陀螺(R FOG)系统,利用R FOG传感部件光纤环形腔的光纤长度短、体积小以及无源特点,将其通过长程光纤网络与后端的光源、探测器及复杂的信号处理部件连接起来,实现远距离的无源角速度探测。这种结构的R FOG具有很高的理论灵敏度可达5×10-8 rad/s,采用的全数字闭环处理方案能实现大动态范围信号检测,而且对转换器的要求不高。各种误差消除措施可以在系统中很方便的实现,大大提高陀螺性能。结合光纤系统的各种复用技术,该R FOG结构可以组成大型的远距离角速度惯性测量网络系统,有效地克服了传统R FOG在系统成本和复杂性上的劣势,为R FOG走向实用提供了新途径。 相似文献
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测量了光纤面板、光锥、耦合光纤面板以及耦合光锥的光谱透过率和调制传递函数。光谱透过率测量结果表明,光纤面板的光谱透过率与光纤面板的厚度以及入射光的波长有关。光纤面板的厚度越厚,透过率越低。对相同厚度的光纤面板而言,漫射光的透过率低于准直光的透过率。原因是漫射光在光纤面板中的传输远距离大于准直光在光纤面板中的传输距离,因此吸收更多。光纤面板除玻璃产生吸收外,玻璃中的稀土元素也会产生杂质吸收。调制传递函数的测量结果表明,光纤面板的调制传递函数不仅与光纤的丝径有关,还与光纤面板的厚度有关,光纤面板的厚度越厚,调制传递函数越低。原因是少部分光线在光纤中传输时会发生串光。光锥与光纤面板相比,光谱透过率和调制传递函数均较低。当光锥与光纤面板耦合后,特别是在漫射光入射条件下,光谱透过率更低。对550 nm的波长而言,透过率仅为11.7%。光锥与光纤面板耦合后,不仅光谱透过率有损失,而且调制传递函数也降低,30l p/mm处的调制传递函数仅为47%。 相似文献
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光纤光缆现行标准概览 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了光纤光缆的最新IEC、ITU-T国际标准、国家标准和行业标准概况,并对部分内容作了必要的评述.文中同时对光缆用材料的标准状况进行了介绍.最后提出了我国标准制定工作中有待改进的建议. 相似文献
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由于能量和信息处理所涉及的光信号在一种化学惰性和电绝缘的介质──光纤中传输,光纤化学传感器促进了已广泛应用于化学分析中的光学技术和光谱学方法的发展。本文讨论了光纤化学传感器的探测原理、技术和应用。特别应值得注意的是利用光纤实现远程操作、多点和多方位监测。 相似文献