通信、电子周报:中移动光纤招标价格大跌,板块在震荡中回调.pdf
光纤激光器行业点评报告: IPG看国内市场,二季度出现复苏.pdf
矿井供电系统高压开关柜在长期的工作过程中,由于紧固螺栓松动、表面氧化腐蚀等因素的影响,如果检修人员未能及时检修与维护,造成设备故障的几率就会增加。为提升运行设备的可靠性与安全性,在分析了设备发热原因及现有测温系统的特点后,设计了一种高压开关柜在线测温系统。从系统所需达到的功能出发,详述了光纤测温系统的组成及工作原理,并介绍了安装方案和工作流程。实践表明,该系统可以实现变电站高压设备精准测温,通过及时安排检修计划,进而降低设备故障概率。
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1引言 掺铒光纤发大器EDFA具有高增益高输出功率、低噪声、宽带宽对偏振不敏感等多项优点,越来越广泛地应用于数字通信.光纤有线电视系统和密集波分系统中,其应用也比较灵活可以作为前置放大器对接收信号进行预放大也可以作为线路放大器用来补偿链路损耗还可以用作为功率放大器在发射机后提高光功率,在光纤CAT系统中为降低成本扩展链路长度,使更多的用户共用一个前端和发射机常常将EDFA进行级联而且级联数目在四级或更多,在DWMD密集波分复用系统中也经常捍EDFA进行级联使用以克服级间损耗   在多个掺铒光纤放大器(EDFA)级联对信号进行放大过程中不可避免地带来了噪声噪声在随后的放大器中和信号一起被次放大噪声也会随级联级数的增多而逐步积累.因此,为了保证通信质量即好的光信噪比以及合理配萱光放大器十分有必要对级联EDFA中的噪声积累进行研究,论文对单级EDFA两段级联EDFA和多级级联EDFA的噪声系数进行全面分析2单级EDFA的噪声分析   EDFA的放大原理是铒高子的受激辐射,由图1可知,铒离子在泵浦源的作用下,能由能级1跃迁到能级2或能级3处于能。   3两段级联EDFA的噪声分析 对于单级EDFA其增益是随泵浦功率的增大而增大的而噪声系数在泵浦功率为某一值时达到最小然后又随泵浦功率的加而增加,若采用中间带隔离器的两級EDFA结构如图5所示)可以在泵浦功率增大时同时获得较高的增益和较小的噪声系数这是因为在EDFA的掺铒光纤中插入一个光隔高器,构成两段级联EDFA后光隔瘸器有效地抑制了第二段掺铒光纤的反ASE使其不能进入第一段掺钮光纤,减少了泵浦功率在反向ASE上的消耗使泵浦光子更有效地转换成倡号光能量从而可以明显改善EDFA的增益NF和输出功率等特性   对于隔器的最佳位匱,可以根据Gles模型,并通过数值计算确定,在小信号输入时,两段级联EDFA的最佳EDF长度比单
2021-07-08 09:06:17 612KB 光纤放大器
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光缆的阻燃等级可以分为三种,分别是OFN、OFNR、OFNP
2021-07-07 14:17:06 67KB 光纤跳线 光缆 阻燃等级
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多芯光纤是一种新型光纤,这种光纤的包层中存在距离较近的多根纤芯,纤芯之间可产生较强的耦合,从而使各个纤芯内的光场成为一个整体,可用于光放大、脉冲压缩、超连续产生、光场调制、光子弹产生等过程。正六边形7芯光纤(横截面如图1),作为最常见的多芯光纤之一,可用于超连续产生,本篇文章通过数值模拟的方式,验证了普通的阶跃折射率7芯光纤可以产生超连续谱。
2021-07-07 12:03:40 488KB 多芯光纤
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光纤通道FC-AL标准,Fibre Channnel Arbitrated Loop (Rev 4.5),英文版ANSI标准。
2021-07-07 10:40:00 1.01MB 光纤通道
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报道了一台实用化的基于主振荡-功率放大(MOPA)方式工作的全光纤高重复频率脉冲激光器。以基于高速MOSFET驱动电源的调制激光二极管(LD)作为种子激光器, 采用两级串联的单模双包层光纤作为预放, 利用双包层光纤为主放。该器件可以得到重复频率高达600 kHz的窄脉冲输出。在重复频率125 kHz时, 得到脉宽10 ns, 平均功率2.4 W的激光输出。研制的激光器具有较好的稳健性, 将应用到空基的三维成像激光雷达中。
2021-07-06 10:46:06 2.9MB 激光器 光纤激光 主振荡功 脉冲调制
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O 引言  自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。 1 ICBT驱动的几种方式  不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。   由表l可知,在大功率电力变换装置中只能使用变压器或光纤隔离,其中尤以光纤隔离为最佳选择。 2 光纤收发器的
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随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁干扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。
2021-07-06 10:44:09 312KB 光电器件|光纤
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