观点分析
1 什么是光通信
现代的光纤通信就是运用光反射原理,把光的全反射限制在光纤内部,用光信号取代传统通信方式中的电信号,从而实现信息的传递的。
2 什么是光子学
光子学也可称光电子学,它是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学,主要研究光子是如何产生及其运动和转化的规律。所谓光子技术,主要是研究光子的产生、传输、控制和探测的科学技术。
3 什么是激光
激光是一种电磁波,具有良好的相干性,与无线电波相似,可以用来作为传递信息的载波。
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专题制作人
责任编辑:
刘晨亮
电话:010-88558922
更新时间:2005-02-24
光纤知识
EPON核心技术分析
取样光纤光栅种类及利弊(上)
取样光纤光栅种类及利弊(下)
DWDM光传输系统的日常维护
光纤应用损耗的研究及其对策
第二类光纤耦合封装OFP技术
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光纤理论
可见光部分波长范围是:390~760nm(毫微米)。大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1550三种。
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光纤结构
光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯,中 间为低折射率硅玻璃包层,最外是加强用的树脂涂层。
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光纤种类
按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。
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光纤制造与衰减
现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。
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光纤的优点
1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。
2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。
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光缆的制造及种类
按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。
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光缆的施工及选用
较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。
根据光缆的使用环境来选择光缆的外护套。
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光纤连接和检测
从技术内部看,网格技算从架构上可以分为三个不同的部分:富客户端组件,批处理设备和网格计算中间件。
激光技术知识
激光稳频的实现
电光调制及声光调制
激光器纵模选择技术
激光器横模选择技术
激光锁模技术原理
光耦合器的技术特性与应用
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电光调制及声光调制
电光调制的物理基础是电光效应,即是某些晶体在外加电场的作用下……
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调Q(Q开关)技术
调Q技术就是通过某种方法使腔的Q值随时间按一定程序变化的技术。
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激光输出选模
激光光束横截面上光强的分布情况。激光谐振腔两端有反射镜。
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激光器纵模选择技术
为了获得好的单色性和相干性的激光束,要求激光以单频振荡。
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激光器横模选择技术
谐振腔的横模选择是以腔内不同横模具有不同的衍射损耗为根据的。
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光耦合器的技术特性与应用
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。
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激光稳频的实现
目的是要根据原子在电磁场作用下振荡的经典模型,计算激光强度随空腔参数改变的关系。
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激光锁模技术原理
产生激光超短脉冲的技术常称为锁模技术(mode locking)。
光通信前沿知识
决定未来光网络走向的关键
光以太网的两种实现方式
什么是光突发交换技术
激光演示技术的原理和特点
光缆与铜缆双绞线的比较
21世纪的光电子科学技术
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决定未来光网络走向的关键
在过去一年中,光网络的发展处于一个相对平静的时期,除了MSTP技术以外,还有几种技术的进展值得注意,如ASON和ROADM技术
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第二类光纤耦合封装OFP技术
封装、测试及稳定性能等依然占据光纤耦合输出的半导体激光器的大量成本。
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光以太网的两种实现方式
光以太网的核心思想就是将光网络的巨大容量和可靠性与以太网的简便性及可扩展性有机地结合起来
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什么是光突发交换技术
目前光网络中的交换技术主要有三种:光路交换OCS,光分组交换OPS,光突发交换OBS
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光纤应用损耗的研究及其对策
光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一
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激光演示技术的原理和特点
激光演示也就是人们常说的Lasershow。最初的激光演示仅只能表演激光光束效果, 光干涉效应和简单的激光“莉莎”图形。
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光缆与铜缆双绞线的比较
光缆与铜缆各有优点,但是随着光缆价格的降低以及用户对带宽要求的成倍增长,光缆获得了前所未有的广阔市场应用前景
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21世纪的光电子科学技术
光子学也可称光电子学,是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学,研究光子是如何产生及其运动和转化的规律。
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