更新日期: 2024-05-01

DAC8412转换器及其在光纤陀螺检测电路中的应用

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DAC8412转换器及其在光纤陀螺检测电路中的应用 4.8

为了程序控制光纤陀螺检测电路中的三路可调电压基准,采用现场可编程门阵列(FPGA)控制多路D/A转换器的方法。首先介绍了DAC8412的特点,设计了多路D/A转换硬件电路;接着采用硬件描述语言Verilog HDL进行FPGA逻辑编程,并给出了驱动DAC8412的仿真波形;最后测试了D/A的稳定精度。陀螺零漂测试结果说明该方法可行,这种方法给陀螺电路调试带来极大方便。

光子晶体光纤及其在光纤陀螺中的应用 光子晶体光纤及其在光纤陀螺中的应用 光子晶体光纤及其在光纤陀螺中的应用

光子晶体光纤及其在光纤陀螺中的应用

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光子晶体光纤是一种包层由空气孔-石英沿轴向方向周期排列所构成的新型光纤。光子晶体光纤特殊的结构分布和特性,使其在降低光学噪声、陀螺尺寸、温度敏感性,提高陀螺精度和抗核辐射等方面,具有传统光纤光纤陀螺不可比拟的优越性。本文综述了光子晶体光纤的概念、在光纤陀螺方面的独特优势,以及其在光纤陀螺应用方面的研究进展和前景。

光纤收发器和协议转换器

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光纤收发器和协议转换器

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光纤收发器与光电转换器

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光纤收发器与光电转换器 4.4

光纤收发器与光电转换器 我们通常会被「光纤」与「光缆」两个名词混淆,光纤是光缆的 核心部分,纤芯它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。光缆主 要是由很多根光纤(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮 构成。 光缆从屋外至屋内的过程中可分为空架,地下道,直接埋设,管 道间铺设,室内用。 光纤收发器随从光缆也分为单模光纤收发器和多模光纤收发器; 此外还有传输速度10m/100m/1000m的区别;多模传输距离可达5km, 单模还有传输距离的分别,有的可以传输20公里,大功率可用于120 公里的;有普通的在两根纤芯上分别传送和接收数据的,还有光波复 用在一根纤芯上就能完成多组数据收发的。 光纤收发器是网络数据传输中必不可缺少的一种设备,用户在采 购时对光纤收发器与光电转换器分不清楚,到底是不是同一产品? 光电转换器指的是把光信号转换为电信号,那么其中的电信号有 很多种分

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RS485转光纤转换器

RS485转光纤转换器

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RS485转光纤转换器 4.7

rs485/光纤转换器 模块名称:rs485/光纤转换器 模块属性:透明传输设备 1.模块简介 rs485转光纤转换器实现一路rs-485在光纤上的透明传输,由于采用光纤通信,解决了电磁干 扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种 工业控制、过程控制、交通控制和分布式数据采集等场合,特别适用于变频器控制、电力控制及对电 磁兼容性有特殊要求的测控系统。 应用示例 2.性能指标 电接口:rs-485信号 光接口:st多模 电源:dc24v电源适配器 速率:0~115.2kbps自适应 光波长:1310nm 传输光纤:多模62.5/125um 传输距离:2km 工作温度:-10℃-70℃ 相对湿度:≦90%(无冷凝) 3.主要特点 透明传输,波特率自适应,无需改动用户协议; 电源、数据收发

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光纤转换器互连指导

光纤转换器互连指导

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光纤转换器互连指导 4.4

飞速光纤(fs.com)|中国光纤通信解决方案首选 实现光电转换的最简单的方法之一是使用光纤转换器,它在现代网络系统中具有广泛应用,通 常用来实现两个不同传输媒介间(光纤和铜线)的转换或者用来扩展网络。但是,光纤转换器 的功能不仅仅局限于此,它还可以实现单模-多模、单工-双工以及不同波长间的转换。今天, 本教程就来谈谈如何利用光纤转换器实现单模-多模、单工-双工以及不同波长间以及其互连解 决方案。 为什么要使用光纤转换器? 从光电转换方面来说,光纤转换器的使用大大地降低了光纤入户的成本,那么它在单模-多模、 单工-双工以及不同波长间的转换有什么作用呢?下文将以实例分别说明光纤转换器在这些应 用中的重要作用。 光纤转换器 互连指导 飞速光纤(fs.com)|中国光纤通信解决方案首选 单模-多模转换 众所周知,当网络系统中两个连接点间的距离较长时,我们需要使用单模

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CAN光纤转换器

CAN光纤转换器

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CAN光纤转换器 4.7

CAN光纤转换器

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空芯光子带隙光纤在光纤陀螺中的应用前景 空芯光子带隙光纤在光纤陀螺中的应用前景 空芯光子带隙光纤在光纤陀螺中的应用前景

空芯光子带隙光纤在光纤陀螺中的应用前景

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空芯光子带隙光纤在光纤陀螺中的应用前景 4.8

光纤是光纤陀螺的核心器件之一。光纤的性能参数直接决定光纤陀螺的性能。常规硅芯光纤制造工艺比较成熟,但受限于物理条件,"克尔效应"、"瑞利背向散射效应"、"法拉第效应"和"舒珀效应"影响比较大。近年来,基于光子带隙效应的导光机制与传输特性制成的在空气中传输光线的空芯光子带隙光纤逐渐应用在光纤陀螺制造中。介绍空芯光子带隙光纤的性能特点,尤其是相比常规硅芯光纤的优势;空芯光子带隙光纤的技术发展潜力;展望其在光纤陀螺中的应用前景。

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光子晶体光纤陀螺技术 光子晶体光纤陀螺技术 光子晶体光纤陀螺技术

光子晶体光纤陀螺技术

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光子晶体光纤陀螺技术 4.6

介绍了光纤陀螺在实际应用过程中的环境适应性问题,并从光子晶体光纤的结构特点出发,总结了光子晶体光纤的独特应用优势,指出将光子晶体光纤应用于光纤陀螺中可很好地解决温度、磁和辐射敏感等问题。通过实验研究,验证了实心保偏光子晶体光纤的损耗、模式特性,以及温度、磁场和核辐射对此种光纤的影响。同时,研究开发了它与传统保偏光纤的熔接对轴技术,熔接点损耗和偏振串音达到0.7db和-25db。在此基础上,研制出光子晶体光纤陀螺样机,陀螺零漂达到0.09(°)/h。研究和对比表明:在光纤陀螺中用光子晶体光纤代替传统的光纤,在减小温度、辐射、磁场的影响和进一步提高光纤陀螺性能方面具备很大的潜力。

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弹载光纤陀螺旋转惯组误差自补偿技术 弹载光纤陀螺旋转惯组误差自补偿技术 弹载光纤陀螺旋转惯组误差自补偿技术

弹载光纤陀螺旋转惯组误差自补偿技术

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弹载光纤陀螺旋转惯组误差自补偿技术 4.7

目前弹载惯性测量组合测试标定精度受外界干扰影响较大,特别是光纤陀螺温度稳定性低,易受环境温度影响参数变化,导致误差补偿效果不好。针对该问题,提出设计一种光纤陀螺旋转惯性测量组合。在惯性测量组合外加旋转轴,在导弹飞行过程中使惯性测量组合绕旋转轴连续旋转,将射前补偿不完全误差调制为周期项,从而达到误差自补偿的效果。理论分析和仿真结果表明,通过旋转不仅能自动补偿与转轴垂直方向惯性仪表的常值误差和部分安装误差,而且能补偿加速度计部分一次项误差、二次项误差和部分交叉轴耦合项误差,选择合适的旋转方案还可以完全消除旋转速度与陀螺仪标度因数误差、安转误差的耦合误差。

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光纤陀螺光源热敏电阻器特性及其影响研究 光纤陀螺光源热敏电阻器特性及其影响研究 光纤陀螺光源热敏电阻器特性及其影响研究

光纤陀螺光源热敏电阻器特性及其影响研究

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光纤陀螺光源热敏电阻器特性及其影响研究 4.5

系统研究和分析了国产超辐射发光二极管(sld)光源的热敏电阻器的全温温度特性。试验和分析结果表明:不同sld光源内的热敏电阻器特性存在不一致性,而不同厂家的光源之间的这种不一致性更为显著;部分厂家的sld光源的监测热敏电阻器与控制热敏电阻器差异较大,已失去监测价值;热敏电阻器与温度的关系更接近steinhart-hart方程,而非普遍使用的指数形式;在中精度光纤陀螺的温控范围内,热敏电阻器的温度系数为435±10ω/℃,而不是普遍认为的500ω/℃。该结果一方面为设计数字化温度控制方案提供了更为严格的热敏电阻器的温度模型,另一方面,细化了光源温控精度的评价标准,可进一步提高温控效果。

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光纤陀螺用收发一体模块的研究 光纤陀螺用收发一体模块的研究 光纤陀螺用收发一体模块的研究

光纤陀螺用收发一体模块的研究

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光纤陀螺用收发一体模块的研究 4.7

针对干涉型光纤陀螺,研究了一种新的收发一体模块,从对sld光源建模入手,根据该模型,设计了小型化的光学系统。在这个系统中,通过对光源发出的光进行扩束并准直来提高耦合效率,最后,用zemax软件进行了仿真,分别对光线传播的轨迹及其能量进行了计算,仿真的结果证明了设计的优越性。这种收发模块采用与偏振无关技术,体积小、可靠性高。与应用较为广泛的混偏技术相比,可以有效改善温度变化、振动等因素对光纤陀螺系统精度的影响,从而提高光纤陀螺的整体性能。

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光纤收发器与协议转换器的区别

光纤收发器与协议转换器的区别

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光纤收发器与协议转换器的区别 4.5

光纤收发器只是用来进行光电信号转换的,而协议转换器用来将一种协议转换为另一种 光纤收发器是个物理层设备,是将光纤转换成双绞线的设备,有10/100/1000m的转换。 协议转换器有很多种,多数是基本上是个2层设备,经常碰见的一种rad的协议转换器是 将2m的e1线路转换成v.35的数据线路连接路由器的设备,当然也有,2m转双绞线以太 的,借助2m通信线路可以实现局域网范围的远程接入和扩大。 这两种设备对它的维护量不大,只要不烧掉一般不会坏。 路由器是个3层以上的设备,你需要掌握很多路由器配置的知识。不同牌子的使用方法差异 较大,你需要有针对性的学习。 协议。 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,在很多地方也被称之为光电转换器或光纤转换器(fiberconverter)。 光纤收发器一般

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光纤耦合器稳定性分析及对光纤陀螺的影响 光纤耦合器稳定性分析及对光纤陀螺的影响 光纤耦合器稳定性分析及对光纤陀螺的影响

光纤耦合器稳定性分析及对光纤陀螺的影响

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光纤耦合器稳定性分析及对光纤陀螺的影响 4.6

为提高光纤耦合器性能稳定性,减少其对光纤陀螺输出的影响,首先建立了耦合器分光比与各参数间关系的数学模型,分析了环境变化对单模耦合器分光比稳定性的影响;其次建立了分光比稳定性与光纤陀螺输出误差间关系的数学模型,仿真与实验结果表明,当光纤陀螺存在角加速度时,光纤耦合器分光比变化率越大,光纤陀螺输出误差越大。当分光比变化率△c.r>1.4e-03/s,不到1min即可使光纤陀螺输出误差ε>0.001(°)/h,对中高精度光纤陀螺的输出准确度将造成严重影响。提出了降低光纤耦合器分光比变化率的一些方法,对光纤陀螺的光路设计和耦合器的适当选取具有较大参考价值。

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光纤陀螺用探测器模块抗辐射特性研究 光纤陀螺用探测器模块抗辐射特性研究 光纤陀螺用探测器模块抗辐射特性研究

光纤陀螺用探测器模块抗辐射特性研究

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光纤陀螺用探测器模块抗辐射特性研究 4.8

分析了光纤陀螺用探测器模块在辐照条件下的失效模式,针对元器件的材料、结构、表面处理等方面提出了抗辐射的设计方案,测试了采用该方案设计的探测器模块的参数随辐照的变化情况,结果表明模块的抗辐照效果明显,能够满足探测器组件抗辐射的要求。

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简析光纤双向传输转换器在广电网络中的应用

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简析光纤双向传输转换器在广电网络中的应用 4.7

在实际中,运营商为了满足迅速增长的用户需要而不断的铺设光缆并更新设备,从而导致在实际中刚刚铺下电缆就出现新的光纤资源紧张的情况。为了解决这个难题,在实际中就可以通过采用光纤双向传输器来优化网络设置,以节省投资,节约光纤资源。

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应用于光纤陀螺的收发一体模块研究 应用于光纤陀螺的收发一体模块研究 应用于光纤陀螺的收发一体模块研究

应用于光纤陀螺的收发一体模块研究

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应用于光纤陀螺的收发一体模块研究 4.8

基于干涉型光纤陀螺的小型化和工程化设计要求,研究了一种新颖的收发一体模块,从对sld光源进行建模入手,设计了小型化的光学系统。并用zemax软件进行了仿真。这种收发模块采用全保偏技术,体积小,可靠性高,可以有效地抑制光源与耦合器的串音干扰。与应用较为广泛的混偏技术相比,可以避免温度变化、振动等原因对光纤陀螺系统精度的影响,从而提高光纤陀螺的整体性能。

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光纤收发器光端机光电转换器的区别与联系.

光纤收发器光端机光电转换器的区别与联系.

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光纤收发器光端机光电转换器的区别与联系. 4.3

光纤收发器光端机光电转换器的区别与联系详细信息在以前的工程施工中使用 了大量光纤收发器进行组网,对于这一类设备还是比较了解的,因此结合这次组 网(也有以前组网)的经验,向大家介绍一下光纤收发器在网络组建过程中的使 用。最近这一个月以来一直在忙一个大工程,即市至县的数字电视传输,其 中涉及到一个数字光传输设备的网管通道的建设问题,其实这个问题在组网方式 上来讲并不复杂,骨干线路用sdh,下行接入用交换机,但是在具体施工过程由 于某些站点sdh设备没有覆盖到,就涉及需要用另外一种方式解决长距离连网 的问题,好在祥子所在的广电行业。一、多模光纤收发器、多模光纤 光纤收发器是一种将以太网的电信号和光信号进行互换的以太网传输媒质转换设 备,而在网络上传输数据的光纤分为多模光纤和单模光纤,多模光纤的纤芯直径 为50~62.5μm,包层外直径125μm,与相对应的单模光纤的纤芯直径为

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带第二反馈回路的全数字闭环光纤陀螺 带第二反馈回路的全数字闭环光纤陀螺 带第二反馈回路的全数字闭环光纤陀螺

带第二反馈回路的全数字闭环光纤陀螺

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带第二反馈回路的全数字闭环光纤陀螺 4.5

针对全数字闭环光纤陀螺,分析阶梯波复位不理想时对陀螺标度因数和零偏稳定性的影响。在陀螺闭环系统中加入第二反馈回路,可实现调制通道增益自动调整。研究了复位误差的解调原理,在采用积分控制规律的基础上,推导回路的传递函数,并分析系统的过渡过程和稳态误差。实验结果表明,加入第二反馈回路可以在不干扰主回路工作情况下,消除复位误差,改善陀螺性能。

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CAN光纤转换器产品配置使用说明

CAN光纤转换器产品配置使用说明

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CAN光纤转换器产品配置使用说明 4.6

?2009-2019laikeelectronictechnologyco.,ltd.www.***.*** can转光纤使用配置说明 本文主要跟大家聊聊怎么配置使用can转光纤设备,以及配置时 需要注意哪些问题。我们现在进入正题 ?2009-2019laikeelectronictechnologyco.,ltd.www.***.*** 1参数配置 1.1配置线 随货附带一根usb配置线。 1.2连接 将usb配置线缆一端插can光纤转换器设备,另一端插入电脑usb口,can光纤转换器设备无需另外供电,如果连 接正常、can光纤转换器设备工作正常,可以看到can光纤转换器设备指示灯power绿色常亮、can绿色常亮。 1.3打开配置软件 获取配置文件夹canfiberconfig,文件夹里包含配置软件c

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Chap.2光纤系统转换器与元件连接

Chap.2光纤系统转换器与元件连接

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Chap.2光纤系统转换器与元件连接 4.7

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一种塑料光纤波长转换器的设计 一种塑料光纤波长转换器的设计 一种塑料光纤波长转换器的设计

一种塑料光纤波长转换器的设计

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一种塑料光纤波长转换器的设计 4.8

采用dm9331a介质转换器芯片为核心控制器,可以实现650nm塑料光纤信号和850nm/1310nm/1550nm石英光纤信号进行转换,解决了650nm塑料光纤信息系统与石英光纤骨干网的接入问题.

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光纤收发器视频光端机光电转换器何区别

光纤收发器视频光端机光电转换器何区别

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光纤收发器视频光端机光电转换器何区别 4.6

光纤收发器视频光端机光电转换器何 区别 光电转换器也叫光纤收发器。 总的来说光纤收发器是将用户的电信号转换为光信号 进行传输,而光端机一般是将e1信号转换为光信号。 光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出 来的是10/100m以太网接口。光纤收发器都是实现光电信 号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实 现的。 光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出 来的是10/100m以太网接口。光纤收发器都是实现光电信 号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实 现的。 光纤收发器通常具有以下基本特点: 1.提供超低时延的数据传输。 2.对网络协议完全透明。 3.多采用专用asic芯片实现数据线速转发。可编程 asic将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可 靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性 能和更低的成本。 4.设备多

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光纤水听器时分复用检测电路带宽与串扰分析 光纤水听器时分复用检测电路带宽与串扰分析 光纤水听器时分复用检测电路带宽与串扰分析

光纤水听器时分复用检测电路带宽与串扰分析

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光纤水听器时分复用检测电路带宽与串扰分析 4.3

在光纤水听器时分复用系统中,需要设计高增益,大带宽的信号检测电路。为了减小系统的噪声同时抑制通道间串扰,必须选择合适的电路带宽。本文分析了待检测信号带宽与脉冲形状的关系,以及电路串扰率与电路带宽、脉冲宽度、通道间延时的关系,给出了电路串扰率的解析表达式,得到了电路串扰带来的解调信号误差的表达式,分析表明电路串扰导致的解调信号误差的幅度与电路串扰率成正比,与前一通道施加的声信号的幅度的贝塞尔函数成正比,最后给出了与理论分析相符的实验结果。

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光纤陀螺仪与电锤防扭伤的设计 光纤陀螺仪与电锤防扭伤的设计 光纤陀螺仪与电锤防扭伤的设计

光纤陀螺仪与电锤防扭伤的设计

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光纤陀螺仪与电锤防扭伤的设计 4.4

电锤是一种常见的电动工具,以其独特且强大的钻孔功能和便捷的使用方式广泛应用于建筑和装饰等工程领域。特别是在室内外悬挂安装工程等方面更是不可或缺。然而,在电锤的使用过程中却经常发生一些伤人事故,严重地威胁作业人员的人身安全。例如在钢筋混凝土钻孔作业时,一旦钻头遇到钢筋突然卡住,扭矩瞬间加大,致使锤身发生反转而扭伤作业人员的手臂,轻者会造成作业人员软组织扭伤,重者则会让作业人员的骨折乃至有生命危险。因此,电锤的安全性就成为电锤设计的重要内容。

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李雅琳

职位:岩土工程师(铁路)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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