光纤接入
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光纤跳线的最小弯曲半径可达多少
光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢?由于光纤对应力敏感,因此弯曲光纤时有可能导致光信号通过光纤包层逸出,随着弯曲变得尖锐,光信号也将泄露的更多
光纤跳线 2021-01-28 -
一文了解G.652光纤各个子类的主要区别及应用
1 前言G.652光纤是最早使用的单模光纤类型,也目前通信网中使用量最大的光纤。无论是长途网、本地网还是接入网,G.652光纤都是绝对的主角,其总体使用量的占比超过95%。G.652光纤分为a、b、c、d四个子类
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光纤收发器的几种常规应用
光纤收发器本质上只是完成不同介质间的数据转换,可实现0—100KM内两端计算机或交换机之间的连接,但实际应用中却有着更多扩展,那么,光纤收发器具体有哪些应用呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下吧!一、光纤收发器传统应用说 明:连接两个局域网
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多模光纤的种类和应用
多模光纤相比于单模光纤,种类更容易记住,主要是以下5种:OM1、OM2、OM3、OM4、OM5。OM→standforopTIcalmulTI-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。
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GPON在光纤通讯上的优势
随着高速网络建设的不断完善,及基于“三千兆”网络能力打造数字化智慧生活的需求,运营商需要更长的传输距离、更高的带宽、更强的可靠性和更低的业务运营费用(OPEX),而GPON支持多种功能满足客户的需求。
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快速了解EPON接入技术原理
EPON网络是采用FTTB方式组建网络,其组网基本单元为OLT和ONU。OLT为局端设备提供丰富的PON口,用于连接ONU设备;ONU是用户端设备提供相应的数据和语音接口,实现用户业务的接入。
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光纤模式分布的计算 RP Fiber Power
简要的说,该程序通过对整体模型求解计算了光纤模式的分布。该脚本程序需定义折射率分布值。通过数行程序代码,依次读取折射率值,插值绘制折射率函数n_f(r)图形。以下为程序运行后,光纤模式特性相关图形:图1为径向函数图形,不同颜色曲线对应不同的ι值
光纤模式分布的计算 2020-10-28 -
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家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机介绍
光纤能转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机。接下来就由飞畅
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RP Fiber Power 掺锗光纤的模式特性
该程序是用于计算光纤模式特性较为复杂的案例。采用掺锗的多模光纤,一定锗浓度下超高斯横向分布。纤芯折射率位于硅与锗之间,取决于锗含量。硅与锗的折射率可由Sellmeier定理计算,与波长有关,需要进行色散计算
掺锗光纤的模式特性 2020-10-22 -
采购光纤收发器时应了解的应用事项
目前市场上国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富,光纤收发器的种类也不一,主要分为机架式光收发器、台式光收发器和卡式光收发器。在实际的采购中,企业考虑的一个重要的因素是价格。当然,除价格外同时还必须考虑产品与周边环境相容性的配合及产品本身的稳定性、可靠性,否则价格再低,买了也没有用
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为什么越来越多制造商使用光纤激光技术来替代传统工艺
根据市场调研机构Markets and Markets称,全球激光加工市场规模预计将从2020年的40亿美元增长到2025年的58亿美元;预测期内的CAGR将达到7.8%。激光加工行业的增长有诸多推动
光纤激光技术 2020-10-20 -
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如何选择高密度应用光纤配线箱?
光纤配线箱将光纤线缆的端接变得易于管理,主要用于光缆的引入,光纤的交叉连接、光纤跳线的储存、配线输出等,可实现光纤熔接、光纤端接、光纤适配器、连接器和电缆连接头的整合。光纤配线箱有各种规格,常见的有机架式、壁挂盒式
光纤配线箱 2020-10-15 -
光纤耦合器 RP Fiber Power
原则上,可研究任意折射率分布光纤内多光束的传输特性。研究基于倏逝波的光纤定向耦合器。传输一段距离后,两光纤纤芯相对较近,光线可由一根光纤遂穿到另外一根光纤纤芯内。光线由其中一个端口入射,可分析不同波导距离,耦合长度,波长下的传输特性
光纤耦合器 2020-10-13 -
RP Fiber Power 双包层光纤的泵浦吸收
研究了双包层光纤内泵浦光的吸收效应。采用圆包层纤芯掺杂的简单结构,也可选择D形包层结构,横截面存在小部分断层。圆包层结构简单,但缺陷在于许多模式的泵浦吸收效率较弱。图1为yz平面的场振幅。对于简单圆包层结构,纤芯区域内光束分布存在明显的孔洞
双包层光纤的泵浦吸收 2020-10-12 -
什么是单工、双工光纤跳线?
光纤跳线按照接口的工作模式可以分为单工和双工,那什么是单工、双工?单工和双工都是电信和计算机网络中的通信通道两种模式,单工、双工跳线也可称为单联、双联(单芯、双芯)。什么是单工?单工是数据传输只支持在一个方向上传输
光纤跳线 2020-10-09 -
常用G.657与G.652光纤的抗弯曲性能差距
1 引言G.657光纤又被称为弯曲损耗不敏感光纤,FTTH入户的那根比普通电话线还细的光缆里面用的就是G.657光纤。没有G.657光纤,也就没有FTTH的大规模应用。G.657光纤分为多个子类,当前常用的是G.657A2
光纤 2020-09-29 -
双包层光纤放大器,包层模式的计算 RP Fiber Power
这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布
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单模单纤和单模双纤光纤收发器有何区别?
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,按其所需主要分为单纤光纤收发器和双纤光纤收发器,接下来我们就来详细介绍下什么是单模单纤/双纤光纤收发器?单模单
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光纤放大器,深掺杂分布 RP Fiber Power
该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。设定激光活性钇离子的掺杂浓度在光纤纤芯内深掺杂。在光纤制造技术中可出现此类情况。程序代码中,修改非常简单,对三个相似的函数对象,设定三种不同掺杂浓度,取代范例中的单对象add_ring()函数
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光纤弯曲半径不足对ODN链路衰耗的影响
1 ODN链路下行衰耗普遍异常GPON网络的下/上行分别采用1490nm/1310nm波长,ODN(光分配网)中采用的主要是G.652D和G.657A2光纤,这两种光纤在1490nm/1310nm波长的衰耗分别为0.23dB/km和0.36dB/km,如图1所示
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级联光纤放大器模型 RP Fiber Power
范例1为未考虑放大自发辐射的简单范例。级联作为两种不同的设备,set_device(2)函数对象允许其中用户切换其中一种。定义函数connect_powers(),将一级输出信号功率作为二级输入信号功率
级联光纤放大器模型 2020-09-25 -
光纤放大器的放大自发辐射
该范例为单模光纤放大器脚本程序的修改版。除泵浦光与信号光之外,还需考虑放大的自发辐射。为了模拟整个自发辐射谱,以及不同波长,不同的光增益,由前向与后向传输自发辐射信号描述ASE,而非仅两路信号:l1_
光纤放大器的放大自发辐射 2020-09-24 -
百兆光纤收发器和千兆光纤收发器的区别
百兆光纤收发器(又名百兆光电转换器)是一种快速以太网转换器。光纤收发器全面兼容IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.1d标准。支持全双工、半双工、自适应三种工作模式。千兆光纤收发器
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超快光纤激光技术:用于相干合成的合束-分束集成器件
通过将多个超快光纤激光进行相干合成,可以克服单根光纤的功率限制。在这种相干合成装置中,一般采用偏振分束器(PBS)用于合束(如图1(a)所示),不过这种装置复杂度较高,而且随着合成通道数的增多,占用体积也会越来越大
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RP Fiber Power 掺钇光纤放大器
(备注:若采用无源光纤,则该文件及以下案例文件将无法运行。)该程序有助于学习软件基础操作。设计了一种简单的掺钇光纤放大器。泵浦光与信号光均在单模光纤内传输。每列波象征一个光通道。脚本程序定义了高斯分布及给定半径下的模式分布
掺钇光纤放大器 2020-09-18 -
什么是VGA光纤收发器?
采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的VGA高清视频信号长距离传输到远端的器件。那么,VGA光纤收发器的
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光端机、光纤收发器与光猫三者之间的区别
现如今,在当下的网络通信项目中,光端机、光纤收发器、光猫这几款产品可以说是应用非常广泛,也是备受安防人的推崇,那么,对于这三者之间的区别你是否清楚呢?接下来就由飞畅科技的小编来为大家详细介绍下光端机、
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RP Fiber Power 掺钇光纤放大器模式分布的计算
脚本程序与以上范例相似,但其模式分布由折射率分布计算,定义折射率分布函数为n_f(r)。抽运信号与信号光采用以下计算方式:I_lm(0,1)为模式分布函数,代表LP01模。因为光纤仅存在单模,故本范例仅有此模式
掺钇光纤放大器模式分布的计算 2020-08-31 -
多模光纤放大器 RP Fiber Power
考虑多模光纤,并给定折射率分布及Yb的掺杂分布。脚本程序首先计算了传导信号模式。其次,定义了抽运信号(设定抽运功率集中于LP01模),信号光的波长及其导波模式(忽略偏振态的差异)。图1为径向模式函数曲线,表现了每个模式的增益
多模光纤放大器 2020-08-27
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