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光无源器件研究(林学煌)

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简介:
林学煌专注于光无源器件的研究领域,致力于探索和发展新型光学材料与技术,推动光纤通信和传感系统的创新与发展。 光无源器件是光纤通信系统的重要组成部分,在其他应用领域也至关重要。它们不具备光源功能,不能独立放大或转换信号,但通过改变光的传输路径、强度及相位等属性来完成各种任务如信号传递与控制。 《光无源器件》一书由林学煌等人编写,详细介绍了这些设备的基本原理、制造工艺和测试方法,并探讨了其实际应用。此外,书中还全面分析了当前最新的研究成果以及未来的发展趋势。 光纤连接器是本书的重点章节之一。它们主要分为活动连接器与固定连接器两大类。其中,活动连接器用于实现光纤之间的可拆卸链接以及其他元件的互连,在光通信、传感器和其它光学应用领域中扮演着关键角色,并且随着技术进步形成了多种产品系列。 这些设备需要具备优良的技术性能如低损耗率、高反射损失以及良好的重复性和兼容性等特性,同时也要求具有高度可靠性及长久使用寿命并遵循标准化规范。相比之下,固定连接器则用于实现光纤间的永久链接,在布线系统中广泛应用,并对稳定性与持久性提出了更高标准。 书中还深入探讨了光衰减器、合波器和波分复用(WDM)等其他类型的无源器件的功能及应用情况。例如:光衰减器用来减弱信号强度,常用于测量或测试场景;而合波器则负责将多个光源合并为单一输出或者相反地分离单个输入至多路输出。 作为提高光纤传输能力的一种工具,WDM技术能够同时在一根光纤中发送不同频率的光线信息。其发展方向主要聚焦于集成化、更宽频谱以及成本效益等方面。 光隔离器用于确保信号只能沿一个方向传播,防止反向反射损害光源;这类装置对于保障放大器及激光源等有源组件正常运行至关重要。 最后,本书还涵盖了机械式与非机械式的光开关技术。前者通过物理移动改变光线路径,后者则利用电场或磁场效应来切换通道,在交换机和路由设备中发挥着重要作用。 《光无源器件》不仅为科研人员、设计工程师及技术人员提供宝贵信息来源,亦适合作为通信专业学生的教学材料使用。

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客服
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    林学煌专注于光无源器件的研究领域,致力于探索和发展新型光学材料与技术,推动光纤通信和传感系统的创新与发展。 光无源器件是光纤通信系统的重要组成部分,在其他应用领域也至关重要。它们不具备光源功能,不能独立放大或转换信号,但通过改变光的传输路径、强度及相位等属性来完成各种任务如信号传递与控制。 《光无源器件》一书由林学煌等人编写,详细介绍了这些设备的基本原理、制造工艺和测试方法,并探讨了其实际应用。此外,书中还全面分析了当前最新的研究成果以及未来的发展趋势。 光纤连接器是本书的重点章节之一。它们主要分为活动连接器与固定连接器两大类。其中,活动连接器用于实现光纤之间的可拆卸链接以及其他元件的互连,在光通信、传感器和其它光学应用领域中扮演着关键角色,并且随着技术进步形成了多种产品系列。 这些设备需要具备优良的技术性能如低损耗率、高反射损失以及良好的重复性和兼容性等特性,同时也要求具有高度可靠性及长久使用寿命并遵循标准化规范。相比之下,固定连接器则用于实现光纤间的永久链接,在布线系统中广泛应用,并对稳定性与持久性提出了更高标准。 书中还深入探讨了光衰减器、合波器和波分复用(WDM)等其他类型的无源器件的功能及应用情况。例如:光衰减器用来减弱信号强度,常用于测量或测试场景;而合波器则负责将多个光源合并为单一输出或者相反地分离单个输入至多路输出。 作为提高光纤传输能力的一种工具,WDM技术能够同时在一根光纤中发送不同频率的光线信息。其发展方向主要聚焦于集成化、更宽频谱以及成本效益等方面。 光隔离器用于确保信号只能沿一个方向传播,防止反向反射损害光源;这类装置对于保障放大器及激光源等有源组件正常运行至关重要。 最后,本书还涵盖了机械式与非机械式的光开关技术。前者通过物理移动改变光线路径,后者则利用电场或磁场效应来切换通道,在交换机和路由设备中发挥着重要作用。 《光无源器件》不仅为科研人员、设计工程师及技术人员提供宝贵信息来源,亦适合作为通信专业学生的教学材料使用。
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    廖延彪专注于光线光学领域的深入探索与创新研究,在光波传输、光纤通信及光学成像等方面取得了显著成就。 廖延彪的《光纤光学》是一本不错的参考书,适合初学者阅读。
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    本研究方向聚焦于软件无线电技术,涵盖信号处理、无线通信及网络架构等领域。旨在培养具备软无线电系统设计与实现能力的高层次人才,推动相关科研成果的应用转化。 信号采样理论1.1 Nyquist采样理论:对于一个频率带限的信号xa(t),其最高频率为fH。如果以大于2倍最高频率(即fs > 2fH)的采样率对xa(t)进行采样,得到时间离散化的采样信号x(n)= xa(nTs) (其中Ts=1/fs是采样周期),那么原信号xa(t)可以被完全由这些样本值恢复出来。
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