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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了提高光信号在石英光纤中的传输能力和传输效果,通过分析光信号传输原理确定出数值孔径的范围,提出实现单模传输的三项参数选择方法,采用不同类型的石英光纤传输不同光波长的光信号,达到最佳的传输效果。充分使用光信号在石英光纤中的衰减特性和色散特性,达到远距离、高速率的光信号传输能力。  相似文献   

2.
基于不同类型的保偏光纤其保偏特性各不同,设计了一套测量偏振光经光纤传输后其偏振状态的实验装置,对普通单模光纤,领结型、椭圆型保偏光纤的传输特性进行了测量。得到3种光纤输出光功率和偏振角度之间的关系,根据实验结果计算了保偏光纤的消光比,并从理论上分析了影响光纤偏振保持能力的因素。由于保偏光纤具有模式双折射,使输入光所携带的信息保持不变,这种特性拓展了光纤器件的应用领域,为高质量的光纤通信提供了保障。  相似文献   

3.
随着光纤通信的发展,掌握更多的有关光纤通信知识成为教学中一个新的要求.光纤通信与电缆通信相比,其工作原理是很相似的,不同的地方就是传输信号的载体是激光而不是无线电波,光纤通信以激光作为传输介质,利用光的全反射原理,实现以光为载体的信息传输.光纤通信系统主要包括:电光转换装置、光纤光缆和光电转换装置等.  相似文献   

4.
随着光纤通信的发展,掌握更多的有关光纤通信知识成为教学中一个新的要求。光纤通信与电缆通信相比,其工作原理是很相似的,不同的地方就是传输信号的载体是激光而不是无线电波,光纤通信以激光作为传输介质,利用光的全反射原理,实现以光为载体的信息传输。光纤通信系统主要包括:电光转换装置、光纤光缆和光电转换装置等。下面实验可演示光纤通信过程,展示光纤通信的神奇魅力!  相似文献   

5.
光大器能解决光纤通信系统中传输信号的功率衰减问题,它不仅可以提升光信号的传输距离,而且能够同时放大多路高速光信号,大大简化了光纤通信系统.本文介绍掺铒光纤放大器(EDFA)、光纤拉曼放大器(FRA)和半导体光放大器(SOA)这三种光放大器的工作原理、特性及其在光纤通信系统中的应用.  相似文献   

6.
光纤通信是以光波为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。光缆通信在我国已有20多年的使用历史,这段历史也就是光通信技术的发展史和光纤光缆的发展史。本文主要综述我国光纤通信研究现状及其发展。  相似文献   

7.
光导纤维当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角等于或大于临界角,就会发生全反射现象.光导纤维是利用光的全反射现象实现光纤通信的导光材料.它的内层的制造原料主要是折射率很高的石英丝,直径仅有几微米到一百微米左右,叫内芯.外层叫外套,由折射率很低的涂料制成.光在内芯和外套的界面处发生全反射,起到导光作用,如图1所示.实际应用中,通常把几千根光纤组合成光缆,以增加传输容量.若使光缆两端的光纤排列的相对位置相同,还能传送图像.光纤通信与无线电通信相比,不仅容量大,衰减小,而且传输快.在医学上,用光导纤维制成的内窥镜,能用来探…  相似文献   

8.
概述1随着光纤通信系统传输距离的延伸和全光通信网络的兴起,光纤损耗成了限制光信号传输的重要因素之一。年代90初掺铒光纤放大器的出现及其近几年的飞速发展,已给光纤通信技术带来了一场新的革命;掺铒光纤放大器在1500mm窗口既可以将数字信号,也可以将模拟信号进行直接全  相似文献   

9.
在光纤通信系统中,由于光纤的吸收和色散,光信号随着传输距离的增加而衰减,并产生波形畸变,使误码率增高,信息传输质量降低,限制了通信距离。为满足长距离通信需求,必须对光信号进行中继放大处理。光纤放大器具有输出功率大,增益高,工作频带宽,放大特性与偏振态、数据格式及系统比特率无关等特点。  相似文献   

10.
在光纤通信系统中,由于光纤的吸收和色散,光信号随着传输距离的增加而衰减,并产生波形畸变,使误码率增高,信息传输质量降低,限制了通信距离.为满足长距离通信需求,必须对光信号进行中继放大处理.光纤放大器具有输出功率大,增益高,工作频带宽,放大特性与偏振态、数据格式及系统比特率无关等特点.  相似文献   

11.
光纤接入网(或称光接入网)(Optical Access Network,OAN)是以光纤为传输介质,并利用光波作为载波传送信号的接入网,泛指本地交换机或远端交换模块与用户之间采用光纤通信或部分采用光纤通信的系统.在北美,美国贝尔通信研究所对一种称为光纤环路系统(FITL:Fiber In The Loop)的概念进行了规范,其实质和目的与ITU-T所规定的OAN基本一致,只是具体规范稍有差异,因而一般两者(OAN与FITL)可以等效使用,不做区分.只有强调某一项特有功能(如维护操作通路)时再区分是OAN还是FITL.多数情况下,OAN和FITL可以换用.  相似文献   

12.
一、信息高速公路及其概况1.什么是信息高速公路信息高速公路是现代通信技术与计算机技术结合的产物。它是在全国乃至全世界范围内用光纤电缆等介质将通信网、计算机、数据库以及各种电子设备连接组成的网络。它运用数字化技术和光纤通信技术成千上万倍地提高信息传输能力,通过集电路、传真、电脑、电视、录像等为一身的信息处理、传输和显示的多媒体(multimedia),将文字、声音、图象和影象等高密度信息,以高速度、大容量和高精度传送到每个家庭、办公室、实验室、教室、图书馆和医院等,为人们提供声音、数据、文字、图形和影象的交…  相似文献   

13.
光纤通信     
随着通信业的飞速发展 ,光纤大显身手 ,成为现代通信网的最佳媒质。光纤是超纯的石英玻璃纤维 ,同它的保护层一起才只有一根头发丝那么细。虽然如此之细 ,但它的柔韧性很好 ,可以弯曲 ,甚至打结。光纤通信是利用光波进行信息的传递 ,与电缆通信等其它通信方式相比 ,有着无可比拟的优越性。首先 ,光纤的使用可以大大扩展通信的容量。因为光纤通信是以激光作为运载信息的工具 ,激光是波长较短的可见光波 ,它的波长只有无线电波中波长最短的微波的十万分之一。而波长越短 ,可同时传输的信息容量就越大。如果一条微波线路能通十万路电话 ,激光则…  相似文献   

14.
科技简讯     
富士通试验成功最先进的信息传输技术   日本富士通研究所试验成功目前世界上最先进的信息传输技术。应用这一技术,可在瞬间将 1份报纸的 500年的信息量进行横跨大西洋的长距离传输。据《日本经济新闻》报道,这种长距离信息传输技术,是利用 200多条不同波长的光束,将其搭载的 10G字节的信息量通过海底光缆直接传输到 7200公里的距离。业内人士认为,这种技术可以利用目前的海底光缆实现低成本、长距离的信息传输。   富士通研究所开发的这项信息传输技术被称为波分复用技术,特点是可在一瞬间同时传输大量不同波长的光信号,在接收…  相似文献   

15.
随着光放大器和色度色散补偿技术的不断提高,光纤的偏振模色散(PMD)已经成为限制超高速、超长距离光纤通信系统发展的主要因素。在40 Gbit/s或更高速率的光纤通信系统中,PMD的影响已不可忽略,必须考虑PMD的补偿问题。文章从PMD引起的脉冲展宽角度,对40 Gbit/s光通信系统中常用的几种pMD补偿技术的使用做了比较分析,指出自适应的主偏振态传输补偿技术比一阶后补偿技术和主偏振态传输补偿技术具有一定的优越性。  相似文献   

16.
多波长泵浦拉曼光纤放大器增益最大化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用遗传算法,对多波长泵浦的拉曼光纤放大器的增益最大化进行了研究.结果表明,当传输信号的波长、功率和信道数给定时,该算法能够给出增益接近最佳时的泵浦光的波长和泵浦能量的取值.对不同类型光纤的计算显示,单波长泵浦能获得较大增益的光纤,在多波长泵浦时不一定能获得较大增益.这为多波长泵浦的光纤拉曼放大器的设计提供了参考.  相似文献   

17.
提高数据传输速度的塑料南加利福尼亚大学研制出的一种塑料可以显著提高将电子通讯信号转换成通过光纤传送的光脉冲的速度。这是该校洛克碳氢化合物研究所的研究生许成增(音译)研制出的。他说,它处理数据的速度是砷化镓的4倍,在把电子信号转换成光信号时,能量的损失...  相似文献   

18.
光通信网络时代的到来——光收发模块发展趋势研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
21世纪将是“信息时代”,随着社会的发展,人类对通信的需求不断上升,互联网的网络规模和应用范围迅速扩大,技术内涵也突破了传统互联网的束缚。信息的传输和交换正向光网络发展,光纤通信成为现代信息网络的主要传输手段。随着城域网和住宅小区的宽带接入网市场迅速增长,人们对光纤通信网络的核心器件——光收发一体模块的需求也迅速增长。为了满足系统不断增长的需求,光模块正不断走向复杂性和多样性。当前,光收发模块技术正不断向智能化、高速度和高密度互联发展,智能SFP(SmallFormpluggable)模块、10G光模块以及并行光纤模块将成为新一代光收发一体模块中的亮点。  相似文献   

19.
根据实际情况,选择合适的调制码型,是提高高速光纤通信系统传输质量的有效途径.本文在对预啁啾技术进行分析的基础上,结合双二进制编码和差分相移键控技术,讨论了CRZ码及其改进码型.通过分析光纤传输模型,对各种码型取不同啁啾调制深度时和在不同色散补偿光纤长度下的系统性能作仿真分析.仿真结果表明:采用恰当的CRZ码可使光纤传输系统获得较好的传输性能.  相似文献   

20.
通过采用单模光纤将球载控制信息、通信数据和以太网数据传送到地面控制中心,并将地面控制指令传送到球载计算机,实现球上与地面的的长距离双向传输。当光纤通信出现故障,系统自动切换到无线通信方式,确保通信的正常连接。  相似文献   

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