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復(fù)用光纖范文5篇(全文)復(fù)用光纖范文(精選5篇)復(fù)用光纖第1篇1.2通信光纖傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用提高信號(hào)傳輸效率1.3通信光纖傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用能夠減少噪聲帶2如何促進(jìn)通信光纖傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用通信光纖傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用能夠帶動(dòng)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)社會(huì)的發(fā)展。所以要不斷加強(qiáng)通信光纖傳輸中波分復(fù)用技2.1使波分復(fù)用技術(shù)具有更強(qiáng)的地域適應(yīng)性波分復(fù)用技術(shù)雖然在很大程度上帶動(dòng)了通信光纖傳輸技術(shù)光纖傳輸中波分復(fù)用技術(shù)應(yīng)用的一大重要方法。使通信光纖得2.2不斷加強(qiáng)波分復(fù)用技術(shù)與其他技術(shù)的融合通信傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用能大幅度提高通信信號(hào)的傳輸中波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用。其他技術(shù)在使用過程中也能夠促[2]張樂.波分復(fù)用的關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用研究[J].科技復(fù)用光纖第2篇關(guān)鍵詞:光纖光學(xué);粗波分復(fù)用;薄膜濾波器;波分為密集波分復(fù)用(densewavelengthdivisionmultiplexing,的原理,波長(zhǎng)間隔是20nm,采用非溫控激光,波長(zhǎng)漂移允許膜交替涂覆構(gòu)成,每層薄膜的光學(xué)厚度都是λ0/4,波長(zhǎng)為λ0濾波。用于CWDM的濾波片一般只需50~100層薄膜,而DWDM構(gòu)造如圖3所示,左邊是橫截面圖,右邊是縱截面圖。毛細(xì)管中心寬度是252mm,插入端開成喇叭口。兩根外徑為125mm做8°斜面研磨拋光。單纖尾纖結(jié)構(gòu)的制備方法與雙纖尾纖的和上述制備的單纖尾纖結(jié)構(gòu)組成。外徑和內(nèi)徑分別為2.78mm纖尾纖與一個(gè)調(diào)節(jié)輔助用的1×2單模光纖Y分支耦合器的單口與1530nm光源和光功率計(jì)連接。在C2.3雙纖準(zhǔn)直器和分波器的一體化制備分波器采用東典光電科技公司的全介質(zhì)多層薄膜干涉濾光片,透射中心波長(zhǎng)為1530nm,反射中心波長(zhǎng)為1550nm。雙纖準(zhǔn)直器由細(xì)徑玻璃套上述用于單纖準(zhǔn)直器的相同,G透鏡采用澳譜公司的1/4截距結(jié)構(gòu)粘結(jié),在90℃溫度下烘烤40min,達(dá)到充分固化。帶細(xì)分別與光源和功率計(jì)連接,光源波長(zhǎng)是薄膜濾光片的1550nm的功率值達(dá)到最大為止,用紫外固化膠粘結(jié)固定,然后用ND353膠包邊粘結(jié),在90℃溫度下烘烤40min,達(dá)到充分固粘結(jié)固化的方法實(shí)現(xiàn)加固和濕氣隔離,完成器件封裝,圖6是[2]GLESKI,SOKOLOFFJP,PRUCNALPR.DemonstrationofallopticaldemultiplexingofTDMdataat250Gbit/s[J].ElectronLett,1994,30:339-341.器件優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].光子學(xué)報(bào),2003,32(5):550-553.switches[J].ElectronLett,1998,34(16):1601-1603.transportnetwork[J].TechnicalDigestofOFC,2fabryperotfilterarray:US,5835517[P].19981110.E.10nbeamassisteddepositionofthinfilms[J].AppliOptics,1983,22:178-184.備[J].光學(xué)儀器,2001,23(56):127-133.術(shù)中的應(yīng)用[J].光學(xué)儀器,2001,23(56):110-113.[10]TAKASHASHIHM.Tempemturnarrowbandpassfilcemproducedbyionassisteddeposition[J].AppliedOptics,1995,34:667-675.中國(guó)西部科技,2004(5):29-31.淺談光纖通信中的復(fù)用技術(shù)第3篇本上都是多層的同軸圓柱體,這個(gè)圓柱體一般分為3層,從外到內(nèi)分別為涂覆層、包層和纖芯。這3層中的核心部分是纖芯纖不受水汽的侵蝕相機(jī)械的擦傷,同時(shí)又增加光纖的柔韌性,隨著半徑的增加按照一定的規(guī)律進(jìn)行變化(如按照平方率、雙正割線來逐漸減少),這種光纖我們叫它漸變型光纖。2光纖的復(fù)用技術(shù)2.1復(fù)用技術(shù)的分類組合在一起成為一束新的光纖或者是在一根光纖中的光“束”2.2波分復(fù)用技術(shù)(圖1)所示。定的波長(zhǎng)并且色散容限在1550nm窗口一般取值20ps/km.nm。學(xué)出版社,2003年10月.復(fù)用光纖第4篇用技術(shù)有WDM(波分復(fù)用)、TDM(時(shí)分復(fù)用)和CDM(碼分復(fù)用)等。為了解決這些問題,本文引入一種新的復(fù)用技術(shù)—DCDM實(shí)現(xiàn)了3個(gè)用戶的RZ(歸零)信號(hào)的DCDM與解復(fù)用,驗(yàn)證了路信號(hào)共用同一個(gè)信道傳輸?shù)募夹g(shù)。本文以3個(gè)用戶復(fù)用的的占空比分別為0.25、0.50和0.75,分別如圖1(a)、圖1(b)和圖1(c)所示。設(shè)3個(gè)用戶信號(hào)分別為10101010、11001100和00001111的周期信號(hào),復(fù)用時(shí)3個(gè)信號(hào)在時(shí)間軸分別為0.25、0.50和0.75,所以每比特采樣信號(hào)可以平均分為4段進(jìn)行分析,見圖1(a)~圖(d),由于最大占空比是0.75,第4段d肯定為0,因此分為8種情況進(jìn)行判決。當(dāng)然也可以從信號(hào)源考慮,只有3個(gè)信號(hào)要分離,根據(jù)排列組合也是8種情況,解復(fù)用判決原理如表1所示。的值太多,不易判決。因此按上述需要分成4組,每組16個(gè)采樣點(diǎn),考慮到傳輸失真的因素,每組去除前4個(gè)和后4個(gè)采樣點(diǎn),取中間8個(gè)采樣點(diǎn),再除以8取平均值,這樣每比特信號(hào)就只有4個(gè)信號(hào)值了。再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行歸一化處理,這樣每比特信號(hào)就得到了相應(yīng)的a、b、c、d4個(gè)值。根據(jù)表1就可2仿真實(shí)驗(yàn)與分析DCDM系統(tǒng)的核心是其解復(fù)用器的設(shè)計(jì),我們采用MATLAB采樣128bit,比特產(chǎn)生的速率是1000bit/s,提取采樣信號(hào)每64個(gè)采樣點(diǎn)分成4組,再求平均值。由于實(shí)際的波形中相應(yīng)傳輸后接收端的信號(hào)眼圖分別如圖4(a)和(b)所示,兩眼很大的失真,所以本次仿真是在沒有色散的情況下進(jìn)行的),而眼圖的幅度反應(yīng)了實(shí)際信號(hào)的幅度。所以信號(hào)平均值在0、0.054、0.156和0.210附近波動(dòng)且波動(dòng)值≤0.01的就分別歸一化成0,1,2,3,歸一化后的值恰好是每比特4個(gè)值,即對(duì)應(yīng)上文的每比特a、b、c、d4個(gè)組的值。再根據(jù)表1的判決原則圖6中的(a)、(b)和(c)分別是最后輸出的3個(gè)用戶的信號(hào),與復(fù)用前輸入的信號(hào)(如圖5所示)一致,因此說明2.2仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真原理圖如圖7所示[3],3路等間隔占空比的RZ信號(hào)解復(fù)用,復(fù)用的電信號(hào)分離成3路二進(jìn)制信號(hào),最后,通過歸有更好的時(shí)鐘恢復(fù)性能。但該復(fù)用技術(shù)只適用于RZ信號(hào),這是摘要:文章介紹了利用不同占空比實(shí)現(xiàn)信道復(fù)用的新型復(fù)的原理,并利用MATLAB軟件設(shè)計(jì)了DCDM系統(tǒng)的解復(fù)用器。為FiberOpticsNetworks[A].WirelesCommunications[2]MalekmohammadiA,AbdullahMK,MahdirajiGetal.Analysisofreturn-to-zero-on-off-keyioverabsolutepolardutycycledivisiodispersivetransmissionmedium[J].0ptoelectronics,IET,3(4):197-206.復(fù)用光纖第5篇損傷等的影響而中斷,造成主保護(hù)退運(yùn)。本文對(duì)皋城變500kV500kV皋城變6條500kV線路保護(hù)均采用光纖復(fù)用通道方GXC-64/2M光電轉(zhuǎn)換器、光端機(jī)及0PGW光纜構(gòu)成傳轉(zhuǎn)換裝置間采用光纖方式連接。皋城變至湯莊變的2條500kV配套組件,也稱為光電轉(zhuǎn)換裝置(或保護(hù)通信接口裝置)。它送的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)通過數(shù)字通信設(shè)備傳輸E1口接收連接,“2M數(shù)據(jù)口RX”用同例外。線路保護(hù)光纖通道內(nèi)其它設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),GXC-64/2M(1)裝置電源指示燈熄滅。依次檢查裝置電源小開關(guān)、屏(2)裝置告警燈亮。這表示裝置本身存在故障,或裝置光4故障處理配置如圖2所示。(1)利用光功率計(jì)測(cè)量保護(hù)裝置的發(fā)光功率和收信功率是(2)檢查光電轉(zhuǎn)換裝置的光發(fā)功率和光收功率,以驗(yàn)證保(3)在保護(hù)通信接口裝置處進(jìn)行電口自環(huán),以驗(yàn)證保護(hù)裝(4)在數(shù)字配線屏上進(jìn)行電口自環(huán),以驗(yàn)證保護(hù)裝置至數(shù)(1)保護(hù)裝置沒有“通道異?!备婢b置面板上“通道(2)保護(hù)裝置“通道狀態(tài)”中有關(guān)通道狀態(tài)統(tǒng)計(jì)的計(jì)數(shù)應(yīng)只有以上2個(gè)條件滿足才能判定保護(hù)裝置所使用的光纖通4.1故障實(shí)例1故障現(xiàn)象:2013年12月20日,500kV皋西5357線第1套熄滅,說明繼電保護(hù)裝置與保護(hù)通信接口裝置光口信號(hào)異常,(1)將皋西5357線第1套分相電流差動(dòng)保護(hù)由“跳閘”狀(2)用光功率計(jì)檢查保護(hù)裝置的發(fā)光功率是否與通道插件裝置CPUA板后的“TX”、“RX”用尾纖連接),以驗(yàn)證保護(hù)裝(5)用光功率計(jì)測(cè)量PSL-603保護(hù)裝置與GXC-64/2M裝置4.2故障實(shí)例2故障現(xiàn)象:2013年1月18日,500kV皋城變到500kV文都變5325線第1套分相電流差動(dòng)保護(hù)發(fā)通道告警信號(hào)。PSL-603(1)將皋西5357線第1套分相電流差動(dòng)保護(hù)由“跳閘”狀(2)用光功率計(jì)和尾纖檢查保護(hù)裝置的發(fā)光功率是否與通(5)斷開數(shù)字配線屏上該線路連接端子,并將數(shù)字配線屏至PSL-603保護(hù)裝置一側(cè)的2個(gè)端子短接、至本側(cè)SDH一側(cè)的2個(gè)端子短接進(jìn)行自環(huán),以驗(yàn)證本側(cè)保護(hù)裝置至數(shù)字配線屏間及本側(cè)與對(duì)側(cè)間通道是否完好,自環(huán)如圖3所示。自環(huán)后本側(cè)(6)從數(shù)字配線屏重新放1根8芯同軸電纜至GXC-64/2M4.3故障實(shí)例3故障現(xiàn)象:2014年3月9日,500kV皋城變到500kV湯莊變(1)將湯皋5351線改為無通道跳閘并修改保護(hù)裝置校驗(yàn)碼(4)對(duì)側(cè)運(yùn)維人員用光功率計(jì)測(cè)量PSL-603保護(hù)裝置與4.4故障實(shí)例4故障現(xiàn)象:2012年9月15日,500kV皋城變到500kV湯莊變5351線第1套分相電流差動(dòng)保護(hù)發(fā)通道告警信號(hào)。PSL-603(3

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