Ⅰ 光纖通信設備有哪些
必不可少的有光源,調制器,光纖,光放大器,解調器,光檢測器,另外按需要還有耦合器連接器等。
Ⅱ 光纖的視頻監控,需要什麼設備
1,如果只是想換種傳輸方式的話需要:
視頻光端機一收一發(如果有球機,還需要帶485數據的光端機),光纖,光纖跳線,耦合器,終端盒,光纖熔接費,光纖傳輸只需一芯,看幾台光端機及攝像機分布位置確定光纖走向和需要熔接幾芯,一般備用一芯,室外一般選擇單模,傳輸距離遠。前端攝像機接視頻線一一對應接入光端機發射端,接收端用視頻雙頭線一一對應接入硬碟錄像機或者其他設備。
2,如果是還數字攝像機的話需要:光纖收發器,千M交換機,網線,光纖,光纖跳線,耦合器,終端盒,光纖熔接費,光纖傳輸一般需2芯,一般備用2芯,數字攝像機接入網路交換機,全部信號接入中心平台或設備。
Ⅲ 光纖實驗室需要哪些光纖設備越詳細越好,謝謝
是做什麼樣的光纖試驗的,現在分很多種類的,比如通信、感測、特種等,各自實驗室配備都不一樣。東橋光電DQOPT
Ⅳ 光纖通訊配件有哪些
光纖跳線、光纖終端盒、光纖接續盒、光纖適配器、ODF光纖配線箱、光纖配線箱、光纖衰減器、光纖光纜、光纖面板、光纖分路器、超五類跳線、六類跳線等,這些最好使用達標高質量的,不然後期麻煩,我們用的菲尼特的。
Ⅳ 光纖傳輸實驗採用什麼作為發光器件和光接受器件
音頻信號光纖傳輸實驗
光纖在通訊領域、感測技術及其他信號傳輸技術中顯示了愈來愈廣泛的用途,也顯示了其愈來愈重要的地位。隨之而來的電光轉換和光電轉換技術、耦合技術、光傳輸技術等,都是光纖傳輸技術及器件構成的重要成分。對於不同頻率的信號傳輸和傳輸的頻帶寬度,上述各種技術有很大的差異,構成的器件也具有不同的特性。通過實驗了解這些特性及其對信息傳輸的影響,有助於在科研與工程中恰當地使用這一信號傳輸技術。
一、實驗目的
1.熟悉半導體電光/光電器件的基本性能及主要特性的測試方法。
2.了解音頻信號光纖傳輸的結構及選配各主要部件的原則。
二、實驗儀器
FD-OFT-A型音頻信號光纖傳輸實驗儀實驗主機(包括音頻信號發生器、光功率計、LED放射器、SPD接收器等)、多模光纖(裝於骨架上),半導體收音機,示波器組成
三、實驗原理
1. 音頻信號光纖傳輸系統的原理
傳輸系統由「光信號發送器」、「光信號接受器」和「傳輸光纖」三部分組成。其原理主要是:先將待傳輸的音頻信號作為源信號供給「光信號發送器」,從而產生相應的光信號,然後將此光信號經光纖傳輸後送入「光信號接受器」,最終解調出原來的音頻信號。為了保證系統的傳輸損耗低,發光器件LED的發光中心波長必須在傳輸光纖的低損耗窗口之內,使得材料色散較小。低損耗的波長在850nm,1300nm或1600nm附近。本儀器
LED發光中心波長為850nm,光信號接受器的光電檢測器峰值響應波長也與此接近。
為了避免或減少波形失真,要求整個傳輸系統的頻帶寬度能覆蓋被傳輸信號的頻率范圍。由於光纖對光信號具有很寬的頻帶,故在音頻范圍內,整個系統頻帶寬度主要決定於發射端的調制信號放大電路和接收端的功放電路的幅頻特性。
2. 半導體發光二極體LED的結構和工作原理
光纖通訊系統中對光源器件在發光波長、電光功率、工作壽命、光譜寬度和調制性能等許多方面均有特殊要求,所以不是隨便哪種光源器件都能勝任光纖通訊的任務,目前在以上各方面都能較好滿足要求的光源器件主要有半導體發光二極體(light emitting diode,縮寫LED)和半導體激光器(Laser Diode,縮寫LD)。以下主要介紹發光二極體。半導體發光二極體是低速短距離光通信中常用的非相干光源,它是如圖
3所示的N-P-P三層結構的半導體器件,中間層通常是由直接帶隙的GaAs砷化鎵P型半導體材料組成,稱為有源層,其帶隙寬度較窄,兩側分別由AlGaAs的N型和P型半導體材料組成,與有源層相比,它們都具有較寬的帶隙。具有不同帶隙寬度的兩種半導體單晶之間的結構稱為異質結,中,有源層與左側的N層之間形成的是P-N異質結,而與右側P
層之間形成的是P-P異質結,所以這種結構又稱為N-P-P雙異質結構,簡稱DH結構。
當在N-P-P雙異質結兩端加上偏壓時,就能使N層向有源層注入導電電子,這些導電電子一旦進入有源層後,因受到P-P異質結的的阻擋作用不能再進入右側P層,它們只能被限制在有源層內與空穴復合,同時釋放能量產生光子,發出的光子滿足以下關系:
Ⅵ 光纖上網需要哪些設備
如圖所示,光纖入戶後不能直接接到我們的上網設備上,光纖上網必須使用光專信號屬轉換為電信號的設備,光電轉換器(也有叫光收發器)----即我們俗稱的光貓。光信號經過光貓轉換為電信號後通過網線連接至我們平時用的上網設備。
Ⅶ 光纖(塑料光纖)是否有專門的光源或光率計有的話用哪種設備
到這里看看,對你有沒幫助,這是關於塑料光纖傳光原理
http://www.asklight.com/article/Folder3/20061219/1379.Html
塑料光纖傳光原理
江 源 劉玉慶
(南京玻璃纖維研究設計院 南京 210012)
摘要:塑料光纖POF之所以能傳光是因為光纖具有芯皮結構,光在POF中傳輸是按全反射原理進行的,光在SI POF中的傳輸方式為全反射式鋸齒型,光在GI POF中的傳輸方式為正弦曲線型;子午線就是光線的傳播路徑始終經過光纖軸並在同一平面內,選用子午線進行了參數計算,這些參數計算包括最大入射角或發射光角度、數值孔徑、子午線在階躍型光纖中的幾何行程及反射次數;側面發光POF和熒光POF也是按全反射原理進行傳光的,對於單芯側面發光POF多是由非固有損耗導致側面發光,而對於多芯側面發光POF則是由彎曲損耗產生側面發光的。熒光POF經過特定波長光激發後發出特定波長的光,而且激發光不僅可從端面入射,而且可從側面入射。
關鍵詞:聚合物光纖,塑料光纖,POF , 傳光, 原理
1. 前言
光纖自身不能發光,但光纖可以傳光,用於照明;光纖照明所選用的光纖,按照光纖材質的不同,通常可分為石英光纖、多組分玻璃光纖和塑料光纖POF等,本文主要介紹POF的傳光原理,其它的光纖傳光原理同POF的傳光原理是一致的。
人們很早就觀察到光在透明柱體中通過多次全反射向前傳播的現象,他們就是古代的玻璃吹制藝人。而首次科學闡述這一現象的,卻是英國皇家學會的約翰·丁達爾向英國皇家學會演示了一個著名的實驗,他當時用一隻盛滿水的器皿,讓水從器皿的側孔中流出,這時投射在水中的光也隨著水流傳導出來