光纤光栅封装后应该尽量处于自由状态

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光纤光栅的封装

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光纤光栅传感器的封装设计

一、高温光纤光栅温度传感器的封装设计

1.实用化高温光纤光栅温度传感器的设计要求

a.高温光纤光栅的自身要求

高温光纤光栅在高温环境下进行长期工作时,要求其反射率不会发生大幅度的衰减。

b.应用环境的要求

传感器的结构设计要能够便于实际的工程安装,尽量避免安装环境的差异导致传感器特性的改变,如外界应力作用于传感器导致光纤光栅的波长漂移、反射率下降等负面影响。同时要确保正常的现场施工不会对传感器和连接的光缆造成严重破坏,要能够保证信号的正常采集与传输。

c.使用寿命的要求

传感器的寿命与传感器的应用环境直接相关,高温环境将大幅度地缩减传感器的寿命。因此,在确保传感元件自身寿命的前提上,要尽量减小因封装技术给传感器寿命带来的负面影响。封装高温光纤光栅传感器的各种材料都要能够承受高温环境的长期考验,尤其需重视胶水的高温稳定性。

2.实用化高温光纤光栅温度传感器的设计思路

高温光纤光栅温度传感器的封装工作主要分为:材料的选择、封装结构的设计、相关的封装工艺。

a.材料的选择

在选择封装材料时,要确保他们在高温环境下的稳定性。 1)胶水的选择

Fireplace Sealant ST-1260 是一种单组份中性结构胶,具有防火

光纤光栅研究

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布拉格光栅的研究

1 概述

光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光纤光栅具有高灵敏度、低损耗、易制作、性能稳定可靠、易与系统及其它光纤器件连接等优点,因而在光通信、光纤传感等领域得到了广泛应用[1]。

在光纤通信领域,利用光纤光栅可以制成光纤激光器、光纤色散补偿器、光插、分复用器、光纤放大器的增益均衡器等[2],这些器件都是光纤通信系统中不可缺少的重要器件,可见光纤光栅对光纤通信的重要性,因此光纤光栅也被认为是掺铒光纤放大器之后出现的又一关键器件。

在光纤传感领域,光纤光栅也起到了及其重要的作用。光纤光栅的传感机制包括温度引起的形变和热光效应、应变引起的形变和弹光效应、磁场引起的法拉第效应及折射率引起的有效折射率变化等。当光纤光栅所处的温度、应力、磁场、溶液浓度等外界环境的发生变化时,光栅周期或者光纤的有效折射率等参数也随之改变,通过测量由此带来的光纤光栅的共振波长变化或者共振波长处的透射功率变化可以获取所需的传感信息[3],由此可见,光纤光栅是波长型检测器件,所以其不光具有普通光纤的优良特性,而且测量信号不易受光强波动及系统损耗的影响,抗干扰能力更强,还可利用波分复用技术,

光纤光栅技术综述

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第36卷 增刊               激光与红外 2006年9月              LASER & INFRARED

Vol.36,Supplement

September,2006

  文章编号:100125078(2006)增刊20749206

光纤光栅技术综述

李 尧,赵 鸿,朱 辰,于继承,张大勇,周寿桓

(华北光电技术研究所,北京100015)

摘 要:简要回顾了光纤光栅的发展历史,对光纤光栅技术进行了总结,分析比较了光纤光栅

各种制作方法的特点。对应用于全光纤化高功率光纤激光器的光纤光栅给出了作者的一些见解。

关键词:光纤激光器;光纤光栅;高功率中图分类号:TN253   文献标识码:A

StudyonFiberLIYao,ZHAOHong,ZHUYZ2yong,ZHOUShou2huan

(NorthIo2optics,Beijing100015,China)

Abstract:offibergratingsisreviewedbriefly.Severalinscriptionmethodsoffibergratingsareanalysed,ofthemarediscussed,Atlast,someopinionsabout

光纤Bragg光栅光谱特性研究

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根据耦合模理论得出光纤Bragg光栅的反射率表达式、Bragg光栅的反射特性、设计反射中心波长λD=2nef f∧。通过对Bragg光栅反射率表达式进行数值模拟,绘制在不同参数下反射率特性曲线和带宽特性曲线,并分析了反射率Rg,带宽Δλ与光栅栅距∧,栅长L和折射率微扰值δnef f之间的关系,得到了它们之间的最佳配合,对制作优良特性的光栅具有指导意义。

第2卷第6 9期 20年 1 09 2月

桂林电子科技大学学报J u n lo ii i e s t f El c r i c n l g o r a f Gu ln Un v r iy o e t on c Te h o o y

Vo . 9 No 6 12, .De .2 9 c 00

光纤 B a g光栅光谱特性研究 rg贺园,卢会群(林电子科技大学信息与通信学院,西桂林 5 1 0 )桂广 4 0 4

要:根据耦合模理论得出光纤B ag光栅的反射率表达式、 rg rg B a g光栅的反射特性、设计反射中心波长=2 n,,之间的关系,得到了它们之间的最佳配合,制作优对

A。通过对 Ba g光栅反射率表达式进行数值模拟,制在不同参数下反射率特性曲线和带宽特性曲线,分析了 rg绘并

光纤光栅解调仪设计方案报告

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光纤光栅解调仪设计方案报告

目录

1 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6

概述............................................................................................................................................ 3 产品功能和用途 ........................................................................................................................ 4 技术要求 .................................................................................................................................... 4 技术方案 .......

光纤光栅解调仪设计方案报告

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光纤光栅解调仪设计方案报告

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1 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6

概述............................................................................................................................................ 3 产品功能和用途 ........................................................................................................................ 4 技术要求 .................................................................................................................................... 4 技术方案 .......

光纤光栅解调仪设计方案报告

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光纤光栅解调仪设计方案报告

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1 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6

概述............................................................................................................................................ 3 产品功能和用途 ........................................................................................................................ 4 技术要求 .................................................................................................................................... 4 技术方案 .......

大脑临时处于游离状态是为何 把持大脑的办法

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  很多学生在上课的时候城市不知不觉的出神,有的学生感到本人很无辜,因为原本本人是不想溜号的,那么大脑临时处于游离状态是为何呢?如何有效的避免出神呢?下面是小编的办法。

大脑临时处于游离状态是为何?

  很多研究认为“出神”是一件极端遍及的事——究竟结果,我们做白天梦的时间占掉了我们醒着的时间的近一半,所以,我们理所该当对这一智能加以开发操纵。固然,我们不但愿遇到那种最坏的环境,即我们因为脑部严重受伤而无法逃脱兔子洞,只能做着永久循环的白天梦。在出神的时候,我们不该该完全保持把持大脑,而该当积极坚持住一点自知,让大脑中的执行地区仍有勾当。

把持大脑的办法

  1、做脑部按摩让本人思路更清晰。假如大脑中的血液畅通流畅不顺畅,可以想象你的脑细胞必定无法有效地构造和处置信息。专家发明,每天临睡行进行一次DIY的头部按摩,就是有益的健脑操练同时能把持大脑。固然,假如有时间活期享受专业的头部SPA就最好了。

  2、培育种植提拔对专心本质的爱好,有了这种爱好,你们就会给本人设置很多锻炼的科目,锻炼的体式格局,锻炼的本领。你们就会在很短的时间内,甚至完全有大概经由过程一个暑期的自我锻炼把持大脑,发明本人和书上所歌颂的那些大科学家、大思想家、大文学家、大政治家、大

光纤光栅在光通信领域中的应用

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光纤光栅在光通信领域中的应用

光纤光栅具有附加损耗小、体积小、能与光纤很好地耦合、可与其他光纤器件融成一体等特性,是全光网中的关键技术器件。光纤光栅技术可以为全光通信系统中光源、光放大、色散补偿、光终端复接器(OTM) 、光交叉连接(OXC)等关键部件提供解决方案。本文介绍了光纤光栅在全光网络中所发挥的作用,阐述了光纤光栅的特点,对光纤光栅进行了分类,着重分析了光纤光栅在光通信系统中的典型应用,并对其发展前景作出了展望。

关键词:光纤光栅 全光网络 光纤无源器件

前 言

随着信息业务量快速增长,语音、数据和图像等业务综合在一起传输, 从而对通信带宽容量提出了更高要求。由于无线电频谱和电缆带宽非常有限,其极限速率只有20Gb/s左右,即所谓的“电子瓶颈”。 尽管人们引入了光通信,光作为信息传输的载体带宽达30THz以上,但是由于量子效应导致光纤线路中各种复用/解复用和光电/电光转换器件处理电信号时仍存在着速率“瓶颈”,限制了信息的传输速率。进入20世纪90年代,以时分复用(TDM)为基础的电传送网难以适应需要,这使得人们再次意识到要突破电信号处理速率“瓶颈”就必须引入光信号处理方法,包括光信号的直接处理(即避免光 电和电

使用Rsoft对FBG光纤光栅的光谱仿真 - 图文

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课程设计任务书

学生姓名: 陈湘宝 专业班级:电子科学与技术0901班 指导教师: 葛 华 工作单位: 信息工程学院 题 目: Bragg光纤光栅的光谱仿真 初始条件:

计算机、beamprop软件

要求完成的主要任务:

1、课程设计工作量:2周 2、技术要求:

(1)学习beamprop软件。

(2)设计Bragg光纤光栅的光谱仿真

(3)对Bragg光纤光栅进行beamprop软件仿真工作。

3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:

2012.6.25做课设具体实施安排和课设报告格式要求说明。

2012.6.25-6.28学习beamprop软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 2012.6.29-7.5对Bragg光纤光栅进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。 2012.7.6 提交课程设计报告,进行答辩。

指导教师签名: 年 月 日