多模光纤的非正交光信息复用传输方面获进展
近日,广东工业大学信息工程学院教授秦玉文领导的研究团队依托通感融合光子技术教育部重点实验室和广东省信息光子技术重点实验室,在多模光纤的非正交光信息复用传输方面取得重要进展。相关成果发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。多模光纤的非正交多维光信息复用示意图。研究团队供图突破多维光信息复用对物理正交性的依赖,是进一步提升光学系统自由度和信息容量的重要探索方向。研究团队提出了一种名为散斑光场重建网络(Speckle Light Field Retrieval Network,SLRnet)的神经网络结构,利用该神经网络实现了多模光纤的非正交光信息复用传输。训练好的SLRnet能够凭借输出端的单帧强度信息恢复出空间重叠非正交输入通道中复用光场的幅度和相位信息。研究团队验证了11种不同的非正交输入复用组合,所有测试组合的信息重建准确度都在98%以上,即使是相同的偏振态和波长的非正交复用情况也能准确地解复用,证......阅读全文
光纤振动位移传感器的工作原理,光纤探头的结构
pIYBAF_y2TuAEgIaAAOvlxXQ2uw032.png 光纤位移传感器的光线束中包括发射光纤和接收光纤,图中P0和P1分别为发射和接收的光线。被测目标具有漫反射的性质。接收的反射光线被转换成电压输出。相应于P0和P1与目标之间锥形踪迹重叠区域的增大,输出电压关于位移z的曲线
常见的光纤仪器介绍
光纤仪器:光纤端面检查仪、熔接机;
光纤互连接器
光纤互连接器SMA互连接器ST互连接器FC/PC互连接器面板式SMA接头面板式ST接头面板式FC/PC接头 ME-FI-SM-MM SMA光纤互连接器和ME-SM-BC面板式SMA光纤接头都是SMA接头光纤的附件。每个接头都包括一个1/4”-36外螺纹螺母,可以容易地与任意 一种SMA接头的光纤相连
光纤可变衰减器
光纤可变衰减器FVA-UV光纤可变衰减器是一种光学机械装置,用于帮助控制两跟光纤之间的光通量,FVA-UV通过SMA 905连接件连接光纤,在UV-VIS至近红外波段一致性衰减所有波长的光。FVA-ADP-UV和FVA-ADP-VIS是用于直接连接到带有准直镜光源的接口上时的适配器。为什么需要信号衰
光纤水位计简介
光纤水位计包括水位计传感器部分和控制电路终端部分。其中,水位计传感器部分采用光路耦合调节设备与光缆连接用于传递承载水位信息的光信号,控制电路终端部分采用激光调制技术,发送不同功能的调制激光信号,通过调制、对比与检测,获得水位的准确信息。这一原理实现了全程光测量,在室外不使用任何带电器件,可以杜绝
光纤用光开关订购信息
订购信息FOS-1-Inline 在线光纤用光开关 , 单光路,包括 2 个 COL-UV/VIS 准直透镜IC-DB26-2AvaSpec-USB2 型光谱仪和 FOS-1-Inline 间 的连接线 , 2 米 长FOS-2-Inline 在线光纤用光开关 , 双光路,包括 4 个 COL-UV
光纤通信系统简介
光纤通信系统是以光为载波,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。随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,信息化给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。光纤通信作为信息化的主要技术支柱之一,将成为21世纪最重要的战略性产业。
光纤套管技术参数
技术参数套管材料 Kevlar增强型PVC 镀铬的黄铜外敷硅胶的不锈钢不锈钢内层套管材料 聚丙烯硅胶/PTFE 硅胶/PTFE 硅胶/PTFE外径 3.8 mm 5.0 mm 5.8 mm 6.0 mm 最小弯曲半径 18 mm18 mm18 mm35 mm使用温度范围 -20°C 到 +65°C
光纤衰减器简介
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
光纤水听器简介
光纤水听器是利用光纤技术探测水下声波的器件,它与传统的压电水听器相比,具有极高的灵敏度、足够大的动态范围、本质的抗电磁干扰能力、无阻抗匹配要求、系统“湿端”质量轻和结构的任意性等优势,因此,足以应付来自潜艇静噪技术不断提高的挑战,适应了各发达国家反潜战略的要求,被视为国防技术重点开发项目之一。
光纤通信的市场
众所周知,2000年IT行业泡沫,使光纤通信产业生产规模爆炸性地发展,产品生产过剩。无论是光传输设备,光电子器件和光纤的价格都狂跌。特别是光纤,每公里泡沫时期价格为¥1200,价格Y100左右1公里,比铜线还便宜。光纤通信的市场何时能恢复? 根据RHK的对北美通信产业投入的统计和预测,如图2.
多模石英光纤配件
上海闻奕光电为您定制各种光学应用光纤,我们采用德国进口石英纤芯,拥有多年的光纤生产经验,只愿为您提供更好的光纤产品。当您提出需求时,我们的工程师将为您提供最快、最完美的定制方案。我们的光纤种类繁多,我们将针对您的实际需求提供技术支持,为您选择最佳的光纤产品。 选择丰富:闻奕光电
光纤光谱仪简介
光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。 光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。
光纤光栅的种类介绍
光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅),二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅;其中,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。目前光纤光栅的应用主要集中
光纤光谱仪简介
光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析等领域。 光谱仪器一般由入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器构成。由单色仪和探测器搭建的光谱仪中通常还包括出射狭缝,仅使整个光谱中波长范围很窄的一
fLaser-光纤激光器
fLaser 光纤激光器 针对光纤光谱仪开发 / 小功率 & 高稳定 / 荧光 & 拉曼专用 fLaser 光纤激光器 针对光纤光谱系统开发,默认 50 / 100μm 芯径光纤输出,已满足多数实验需要。同时,fLaser 提供 3 种常见 Rama
光纤通信系统概述
光纤即为光导纤维的简称。光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种
光纤光谱仪浅析
对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素
光纤模式混合器
紧凑型MM-UV/VIS-SMA模式混合器由电镀铝制成,用于把带标准SMA接头的两根光纤连接到它的两端。 其关键部件是直径为1或3mm的高透过率透明石英棒。这个部件使光从一根光纤传输到另一根光纤当中,然后模式就会完美地混合。 模式混合器也可以用做模式分离器。其典型应用是把光从光纤(或光纤束)混合并耦
光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景
分布式光纤温度传感器 分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展
光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景
分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展,因此未来的传感器研究
超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(一)
基于单芯光纤的激光放大器受限于自聚焦等非线性效应,在功率提升方面遭遇瓶颈。使用大模场面积光纤可以提升放大功率,但较大的模面积会引入高阶模式,在高泵浦功率下出现横模不稳定影响光斑质量。多路激光的相干合成是一种提升光纤单纤芯放大功率上限的方案,可以显著增加输出激光的平均功率,但不足之处在于需要相位反馈系
超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(二)
研究者首先在无泵浦的情况下测量了优化前各个超模的比例,结果如图6所示,在未优化的情况下,异相模式占比仅为70%,而利用算法补偿了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以将异相模式占比提高到90%。实验中只有当参考臂增加260fs的时间延迟时才出现另一个超模式的干涉图样,略大于种子脉冲的变换极限脉宽(220
光纤熔接机进行多模光纤接续时出现气泡原因分析
进行多模光纤接续时,放电过程中总是有气泡出现。 解决方法: 这主要是由于多模光纤的纤芯折射率较大所致,具体处理过程如下: (1)以工厂设置多模放电程序为模板,既将“放电程序”项的值设定为小于“5”,并确认。 (2)进行放电实验,直到出现三次“放电电流适中”。 (3)进行多模光纤接续,若
电子探针丨带您走进光纤的微观世界多模光纤
导读光纤是当今社会的信息神经,随着5G通信时代的到来,加上云计算、大数据、物联网等技术发展,光纤通信的地位还会越来越重要。对高速网络的迫切需求,使全球的光通信产业进入了一个快速发展时期。在科技发展及多项政策的驱动下,特别是近十年来,我国光纤光缆行业发展势头较好,已成为了全球最主要的光纤光缆市场、全球
电子探针丨带您走进光纤的微观世界多模光纤
导读光纤是当今社会的信息神经,随着5G通信时代的到来,加上云计算、大数据、物联网等技术发展,光纤通信的地位还会越来越重要。对高速网络的迫切需求,使全球的光通信产业进入了一个快速发展时期。在科技发展及多项政策的驱动下,特别是近十年来,我国光纤光缆行业发展势头较好,已成为了全球最主要的光纤光缆市场、全球
电子探针丨带您走进光纤的微观世界低损耗光纤
导语信息关乎一切,为满足信息化数字化支撑新质生产力的创新发展目标和要求,国家层面在算力枢纽、大数据和云计算集群、“东数西算”等工程作了资源调配和长远的规划。用户层面对高质量视频和数据传输需求、对低时延的更苛刻要求、5G技术使用的接入,以及千兆光纤入户规划,对超高速互联网接入的追求似乎永无止境。低损耗
光纤电缆可用于监测地震
虽然目前的地震仪可以精确地拾取轻微的震颤,但它们的距离相对较短。不过,现在,斯坦福大学的研究表明,广泛的地震检测网络已经可以存在于我们的脚下:承载高速互联网的光纤电缆。
光纤光栅的原理相关介绍
光纤光栅的形成方式主要是使用各类激光使光纤产生轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个(透射或反射)滤波器或反射镜,将确定频率/波长的导模反射,原理类似多层增反膜,其滤波波长称为布拉格波长,在确定条件下布拉格波长等于光栅所在位置的有效折射率乘以光栅几何