更新日期: 2024-04-19

光纤布拉格光栅耦合器型窄带上下话路滤波器的数值分析

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光纤布拉格光栅耦合器型窄带上下话路滤波器的数值分析 4.3

从麦克斯韦方程组出发,通过将光纤波导扰动和光栅折射率调制扰动效应转换成等效的耦合系数,推导出光纤布拉格光栅耦合器的统一特征方程。采用打靶法并结合朗格-库塔(Runge-Kutta)数值积分对两种光纤布拉格光栅耦合器型上下话路滤波器的传输特性进行了详细的分析。结果表明,对于光栅破坏耦合器,利用光栅引入的强色散效应,滤波器的波长选择能力得到极大的提高,低于1 nm的带宽能够满足波分复用(WDM)系统的需求,并且当光栅调制的等效耦合远远超过两光纤消逝场间的耦合效率时,不仅有效地抑制了反射信号,使满足布拉格匹配条件的信号透射输出,还消除了旁瓣纹波;而对于光栅辅助耦合器,其非干涉本质使得器件性能更加稳定,并可通过调整光栅长度进一步改善滤波响应。

极窄带宽的布拉格光纤光栅光谱特性研究 极窄带宽的布拉格光纤光栅光谱特性研究 极窄带宽的布拉格光纤光栅光谱特性研究

极窄带宽的布拉格光纤光栅光谱特性研究

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根据理想模展开下的耦合模方程,对光纤布拉格光栅的峰值反射率公式进行了数学推导,得到了布拉格光纤光栅的光谱反射率表达式。全面讨论了光栅周期、光纤栅长、光致折射率微扰最大值等参数与光纤光栅反射光谱的关系。仿真结果显示了固定参数下布拉格光栅的极限窄带宽,得到的反射率为1、带宽为0.02nm的窄带宽布拉格光栅,比现今分布式传感系统中使用的布拉格光栅的带宽窄1个数量级。这种布拉格光纤光栅用于分布式传感系统,可大大提高分布式传感系统中光源的带宽利用率,消除各信号间的相互串扰,提高传感光栅复用数目,降低解调系统成本。

基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器

基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器

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基于失配光纤耦合器的波长特性,从理论上详细分析了两芯间隔d,两芯之间的失配度δβ及耦合区长度z对其光谱特性的影响。结果表明,当δβ和d较小时光纤耦合器可以成为梳状滤波器。δβ主要影响梳状滤波器的消光比,z和d在两芯子匹配的情况下主要影响峰值波长位置和间隔。通过将一根两芯间隔d=12μm的单模双芯光纤(tcf)的一个芯子熔接在两根单模光纤(smf)之间,实验制得基于双芯光纤耦合器的全光纤型梳状滤波器,其消光比可达25db,插入损耗为3.1db。通过使用不同长度的tcf获得了不同的峰值波长间隔,并使用波长为248nm的紫外光对其峰值波长和消光比进行了调节。

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光纤布拉格光栅传感分析仪

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光纤布拉格光栅传感分析仪 4.5

提出了一种基于fpga与dsp平台的光纤布拉格光栅传感分析仪,将外界参量的变化转化为光纤布拉格光栅波长的偏移,通过数据采集、过滤杂波、信号波峰检测、高斯曲线拟合以及加权波长计算等关键步骤来实现波长解调技术,进而完成温度、应变、压力或位移等对象的在线测量,并且可以实现光纤线路故障分析与定位的功能。实验结果表明:该系统功耗低、线性度好、波长解调精度与分辨率较高。经过长期测试,系统软硬件运行稳定可靠。

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双光纤布拉格光栅电流传感器 双光纤布拉格光栅电流传感器 双光纤布拉格光栅电流传感器

双光纤布拉格光栅电流传感器

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双光纤布拉格光栅电流传感器 4.4

两电流产生的电磁力使等腰三角形悬臂梁变形,从而导致安装在悬臂梁两边的光纤布拉格光栅的布拉格波长漂移。通过检测两个布拉格光栅的波长漂移差,得到被测电流。双光纤布拉格光栅通过补偿温度效应,解决了光纤布拉格光栅传感器的交叉敏感问题。垂直放置的等腰三角形悬臂梁,确保光纤光栅在传感过程中不出现啁啾现象,又避免了自身重量和导线重量对测量结果的影响,从而减少了测量误差。该系统传感灵敏度为0.097nm/a,与理论值的相对误差为3.38%,结果表明该传感器结构是可行的。

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双光纤布拉格光栅磁场传感器

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双光纤布拉格光栅磁场传感器 4.7

载流导线在磁场中产生的电磁力使等腰三角形悬臂梁变形,从而导致安装在悬臂梁两边的光纤布拉格光栅(fbg)的布拉格波长漂移。通过检测2个fbg的波长漂移差,得到被测磁场的磁感应强度。双fbg通过补偿温度效应,解决了fbg传感器的交叉敏感问题。垂直放置的等腰三角形悬臂梁,确保fbg在传感过程中不出现啁啾现象,又避免了自身重量和导线重量对测量结果的影响,从而减少了测量误差。该系统传感灵敏度为1.11nm/t,与理论值的相对误差为4.31%,结果表明,该传感器结构是可行的。

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光纤布拉格光栅的解调方法 光纤布拉格光栅的解调方法 光纤布拉格光栅的解调方法

光纤布拉格光栅的解调方法

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光纤布拉格光栅的解调方法 4.4

阐述了光纤布拉格光栅的几种解调方法及实验原理框图,并介绍了各种解调方法的优缺点。

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一种新颖的双边缘滤波光纤布拉格光栅解调技术 一种新颖的双边缘滤波光纤布拉格光栅解调技术 一种新颖的双边缘滤波光纤布拉格光栅解调技术

一种新颖的双边缘滤波光纤布拉格光栅解调技术

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一种新颖的双边缘滤波光纤布拉格光栅解调技术 4.5

设计了一种基于机械感生长周期光纤光栅(mi-lpg)的双边缘滤波光纤布拉格光栅(fbg)传感解调方案。采用不同写制参数制作了谐振边带对称交迭,谐振峰值和带宽相同的两个mi-lpg作为滤波器,利用反射fbg信号通过不同光谱特性的滤波器时输出不同光强的比值对数算法确定被测波长。实验表明,本解调方法能够精确、稳定地实现fbg传感信号的解调,动态范围可达5nm,解调系统线性拟合计算值和光谱仪所测波长值的均方差为6pm,线性度好,精度高。

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 4.5

提出了一种基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统。级联长周期光纤光栅作为边沿滤波器,利用它的一个线性区监测单个光纤布拉格光栅传感信号。该系统具有结构简单、价格低等优点,但易受光源抖动及系统其他不稳定因素等带来的系统噪声的影响。为消除系统噪声带来的不利影响,对该系统进行了改进。改进系统利用级联长周期光纤光栅的两个线性区同时监测两个光纤布拉格光栅传感信号。分别用原系统及其改进系统对温度进行监测,实验的温度测量范围为-70~-115°c。原系统的灵敏度为0.49mv/°c,温度分辨率为0.5°c;改进系统的灵敏度为0.86mv/°c,温度分辨率为0.3°c。实验结果表明改进系统能有效消除系统噪声,提高系统的精度。

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基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节 基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节

基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节

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基于双芯光纤耦合器的梳状滤波器及其CO_2激光调节 4.4

基于光纤耦合器的波长特性,分析了光纤耦合器作为梳状滤波器的光谱特性;将长度不同的双芯光纤(twin-corefiber,tcf)熔接在两根单模光纤(singlemodefibors,smf)之间,实验制得具有不同峰值波长间隔的基于双芯光纤耦合器的全光纤型梳状滤波器,其消光比可达25db.首次使用co2激光对其进行光谱调节,调节导致光谱向长波方向漂移和消光比的变化.这种调节是基于co2与光纤相互作用时的残余应力释放和熔融变形机理,使用氢载tcf可以在相同实验参数下得到更大的波长调节激光.

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波登管式光纤布拉格光栅压强传感器

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波登管式光纤布拉格光栅压强传感器 4.8

基于光纤布拉格光栅传感模型,提出了一种悬臂梁与波登管相结合的光纤光栅压强传感器的组合设计,推导了光纤布拉格光栅中心波长偏移量与压强之间的解析关系式。理论和实验结果表明,压强调谐光纤布拉格波长的灵敏度系数的理论值与实验值分别为0.2246nm/mpa、0.2218nm/mpa,在0~6mpa测压范围内,调谐范围为1.35nm.

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镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析 镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析 镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析

镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析

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镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析 4.7

为了研究镀ni光纤布拉格光栅(fbg)的温度灵敏度,根据镀nifbg的特点,分析了镀nifbg温度变化时的应力应变,从理论上推导出镀nifbg的温度灵敏度公式并通过实验进行了验证,用理论证明了镀nifbg的波长漂移、应力和应变与温度变化成线性关系,分析了镀nifbg的温度灵敏度与镀层厚度的关系。用an-sys软件对镀nifbg在温度变化时的应力应变进行了仿真。理论分析得到镀层厚度为4.56μm的镀nifbg的温度灵敏度为14.3306pm/℃,实验值为14.113pm/℃。理论、实验和仿真得到了一致的结果。

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非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析

非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析

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非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 4.6

推导并验证了非啁啾取样光纤布拉格光栅(sfbg)反射谱中反射峰值波长的表达式。基于种子光栅中心波长对应的折射率调制深度和取样光纤布拉格光栅折射率调制函数的傅里叶级数展开式,提炼出取样光纤布拉格光栅的折射率调制深度和各阶光栅周期,从而导出其反射峰值波长的表达式。由于考虑了占空比、取样周期等取样光纤布拉格光栅的结构参量,因而表达式能够描述反射峰的分布。仿真实验中,不同占空比或取样周期下计算出的反射峰值波长、信道间隔符合数值反射谱。该表达式既适用于均匀取样光纤布拉格光栅,也适用于交流切趾和交直流切趾取样光纤布拉格光栅。

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基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现

基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现

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基于单模光纤耦合器的Haar小波滤波器系数的实现 4.4

给出了光波导式小波滤波器的设计方案,该方案采用单模光纤耦合器作为系数实现载体,通过控制特性参数实现了具有不同分光比的耦合器基本单元,然后组合和级联基本单元实现特定的小波滤波器系数,具有精确度高,集成度好,稳定性强的优势。分析了与系数实现相关的熔锥型单模光纤耦合器的形状特性,横截面沿纵向变化的锥形区和横截面近似不变的耦合区内的耦合特性,根据理论推导,用仿真手段设计3db单模光纤耦合器,实现了haar小波的滤波器系数,误差在3%以内,证明了光波导式小波滤波器设计方案的正确性和有效性。

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基于波分耦合器的光纤布拉格光栅温度传感器在汽车中的应用

基于波分耦合器的光纤布拉格光栅温度传感器在汽车中的应用

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基于波分耦合器的光纤布拉格光栅温度传感器在汽车中的应用 4.6

介绍了现有汽车中进气温度传感器的工作原理。针对其存在的缺点,提出了将光纤布拉格光栅温度传感器应用到汽车中的设想,并通过比较选择线性边带滤波法作为解调方法。通过实验测定光纤传感器完全可满足汽车中传感器的要求。

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带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器

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带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器 4.4

本文研究了一种新的带有温度补偿功能的光纤布拉格光栅水听器封装。这种水听器的传感机制在于将水下声压信号转换为圆形薄板的轴向弹性振动,通过弹光效应实现光纤光栅中心波长的瞬时改变,从而对经过光纤布拉格光栅(fiberbragggrating,fbg)的反射光信号实现幅度调制。对2.5~12khz水声频率范围进行了实验测试,实验结果表明,这种水听器的灵敏度可达到-185dbre1v/μpa,最小可探测声压在5khz约为900μpa/hz~(1/2)。

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基于ARM的嵌入式光纤布拉格光栅解调系统

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基于ARM的嵌入式光纤布拉格光栅解调系统 4.8

分析光纤光栅传感原理,阐述可调光纤f-p滤波器的工作机理和特点,并介绍了基于arm实现光纤布拉格光栅(fbg)传感器的解调系统的硬件结构和软件设计。采用三星公司的s3c44box对经过可调谐f-p腔解调后的波长信息进行采集,并对得到的数据进行处理。实验结果表明系统可以满足一般的工程要求。

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基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究 基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究 基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究

基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究

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基于3×3和2×2光纤耦合器梳状滤波器的研究 4.4

提出了由1个3×3和1个2×2单模光纤耦合器级联组成的反射式光纤梳状波长滤波器,给出了其基本结构形式,并对其特性进行了分析。分析结果表明:当组成滤波器的2个耦合器的分光比和光纤干涉臂之差取一些定值时,可以使滤波器产生性能良好的梳状输出谱图。与采用3个耦合器串联而成的级联mach-zehnder干涉仪(mzi)相比,该器件可以实现相同的功能,但只用到2个耦合器,并且在实际制作时可以对耦合器的分光比进行准确的监测和控制。研制出了具有输出峰间隔为1.6nm、近似于方波的波长交错滤波器,理论与实验结果基本相符。

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均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性

均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性

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均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 4.8

研究了单模光纤布拉格光栅的偏振相关损耗(pdl)特性。运用耦合模理论和琼斯(jones)矩阵提出了反射光的有效偏振相关损耗(pdleff),并模拟了其随光栅参数和双折射量的变化性质。光栅反射光的偏振相关损耗在反射谱的带边处明显地表现出来,特别是带边比较陡峭时。结果表明,光栅的有效偏振相关损耗明显地依赖于光栅的结构参数和双折射量。光栅的有效偏振相关损耗随光栅长度和调制深度的增加急剧增大。对于给定光栅长度和调制深度的光栅,光栅双折射量小于2×10-5时,光栅的有效偏振相关损耗随双折射的增大迅速增大;光栅双折射量大于2.5×10-4时,光栅的有效偏振相关损耗的两个主峰的宽度变大并在其上有子峰,随双折射的继续增大,两主峰间距增大而子峰变小。实验结果与理论模拟基本吻合。

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基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 基于光纤布拉格光栅的桥梁检测

基于光纤布拉格光栅的桥梁检测

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基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 4.7

基于光纤光栅传感技术,采用光纤光栅应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅位移计对一座既有预应力钢筋混凝土空心板桥的静、动载试验进行了测试;对比分析了传统传感技术与光纤光栅传感技术的测试结果。结果表明:传统传感器和光纤传感器实桥测量结果与计算结果均能吻合,均能够反映出桥梁的实际受力状态;且光纤光栅传感器可以真实反映加载的整个过程,实现加载过程的实时连续监控。

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光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究 光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究 光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究

光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究

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光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究 4.6

采用数值模拟的方法研究了光纤布拉格光栅(fbg)的非线性双稳开关特性。从耦合模理论出发,利用jacobi椭圆函数法得到了3种不同的解,首先对3种解下的非线性双稳开关特性分别进行比较,然后针对各个解下的影响开关特性的失谐量、耦合系数和光栅长度等参数进行分析,研究结果对于分析和构建非线性双稳fbg光开关具有一定的意义。

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光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究 光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究 光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究

光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究

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光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究 4.6

从布拉格光栅方程出发,理论上分析了在温度、应变双参量同时测量时,考虑温度-应变交叉灵敏度、二阶应变灵敏度和二阶温度灵敏度情况下,温度和应变测量的误差的一般数学公式.结合实验数据进行了温度和应变的误差计算,得出3个二阶灵敏度在不同的温度变化、应变范围内对测量误差的贡献不同.同时给出了波长的漂移量与温度、应变呈线性关系时,温度变化和应变的范围.

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超长距离光纤布拉格光栅传感系统 超长距离光纤布拉格光栅传感系统 超长距离光纤布拉格光栅传感系统

超长距离光纤布拉格光栅传感系统

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超长距离光纤布拉格光栅传感系统 4.8

提出了基于可调激光器和声光脉冲调制的光纤布拉格光栅(fbg)传感系统,同时利用掺铒光纤放大器(edfa)和拉曼放大相结合的放大方案大幅度提高了光纤布拉格光栅传感系统的传输距离,达到了300km的超长距离传感。该系统通过前端的edfa和末端的拉曼泵浦光源来补偿光纤布拉格光栅反射的光功率。系统在低于275km长度时获得了大于15db的优良信噪比;在300km处获得了4db的信噪比,以及明显的反射信号。系统在100,200,250,300km处的静态应变实验中,线性度均达到了0.999以上。系统可望在铁道、输油(气)管道、海岸线等的超长距离遥测中得到广泛应用。

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光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用

光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用

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光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 4.3

针对传统骨骼形变监测技术中存在的传感器尺寸较大,易受电磁干扰,不易实现体内长期监测等不足,采用光纤布拉格光栅(fiberbragggrating,fbg)作为骨骼形变监测的实现原理及应用方式.基于fbg应力传感原理,将不同中心波长的fbg粘贴于清理干净的肋骨上进行载荷实验,随后将采集的布拉格波长换算成形变,实时显示骨骼受载荷时的形变趋势.实验采用在多点粘贴f3g的方式,避免了温度、应变交叉传感的问题.实验表明,粘贴在猪肋骨上的fbg的波长变化与该位置受力产生的弯曲形变具有明显的线性对应关系,光纤光栅谱峰漂移随骨骼挠度变化的灵敏度可达39.00525pm/mm.实验结果对发展微型、实时、集成骨骼健康监控具有一定的参考意义.

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多模光纤布拉格光栅的纤芯模式转换的数值模拟

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多模光纤布拉格光栅的纤芯模式转换的数值模拟 4.7

根据耦合模理论,数值模拟了多模光纤布拉格光栅的倾斜角度对纤芯基模向纤芯高阶模式的转换问题.反射光谱的数值计算中,假定只有lp01模式激发情况下lp01模式与lp11模式的转换。

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李孟芬

职位:造价项目主管

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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