光纖雷射缺點的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

光纖雷射缺點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦段利娜寫的 全光纖超短脈衝激光器的工作機理及實驗研究 和吳晗平的 光電系統設計:方法、實用技術及應用都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自中國石化 和清華大學出版社所出版 。

國立中山大學 光電工程學系研究所 魏嘉建所指導 古廣鈺的 在直接調變雷射之正交分頻多工傳輸系統上透過正規化或QR分解法降低沃爾泰拉非線性預失真器複雜度 (2021),提出光纖雷射缺點關鍵因素是什麼,來自於沃爾泰拉濾波器、正則化、QR分解、預失真、正交分頻多工。

而第二篇論文國立聯合大學 電機工程學系碩士班 蘇文生所指導 李佳穎的 具完美渦旋光束陣列之超穎表面的寬頻與干涉研究 (2021),提出因為有 超穎表面、渦旋光束、完美渦旋光束、寬頻與干涉的重點而找出了 光纖雷射缺點的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖雷射缺點,大家也想知道這些:

全光纖超短脈衝激光器的工作機理及實驗研究

為了解決光纖雷射缺點的問題,作者段利娜 這樣論述:

本書主要研究了全光纖鎖模雷射器中諧振腔設計與鎖模脈衝特性之間的關係,系統地探索了被動鎖模光纖雷射器中傳統孤子、展寬脈衝、自相似孤子、耗散孤子這四種脈衝的形成機理、理論模型、雷射器色散分佈特點、實現方法、脈衝時域和頻域的特性和能量級別,以及高能量脈衝的實驗方法,不同鎖模技術的實現方法和特點。並討論了多種新型可飽和吸收體材料在全光纖鎖模雷射器中的應用,進而提出了全新的吸收體器件的製作方法。   通過色散分佈的合理控制,分別在不同類型的光纖雷射器中實現了鎖模輸出,包含傳統孤子、展寬脈衝、耗散孤子,並系統分析和研究了各種脈衝的形成機理和表現特性、光纖雷射器的結構和設計準則。 段利娜

,博士,講師。畢業於中國科學院西安光學精密機械研究所,主要研究方向光纖超短脈衝雷射器實現的技術方案。 1緒論(1) 1.1引言(1) 1.2超短脈衝光纖雷射器的發展歷史和趨勢(2) 1.3光纖雷射器與固體雷射器的優缺點比較(4) 1.4全書概述(4) 1.5本書的結構安排(5) 2基於不同色散的鎖模脈衝及其特性(8) 2.1諧振腔的縱模(8) 2.2諧振控的鎖模(9) 2.3光纖雷射器實現鎖模的主要方法(11) 2.3.1主動鎖模(12) 2.3.2被動鎖模(12) 2.4被動鎖模光纖雷射器中基於不同色散的鎖模脈衝及其特性(16) 2.4.1傳統孤

子(17) 2.4.2展寬脈衝(19) 2.4.3自相似脈衝(22) 2.4.4耗散孤子(24) 2.5光纖雷射器的摻雜類型及特性(28) 2.5.1摻稀土元素光纖雷射器的分類(29) 2.5.2超短脈衝光纖雷射器的幾種常見腔型(33) 2.6本章小結(34) 3負色散光纖雷射器中耗散孤子諧振研究(36) 3.1引言(36) 3.2非線性偏振旋轉鎖模機理(36) 3.3雷射器中的多脈衝現象(38) 3.4耗散孤子諧振理論(42) 3.5正色散諧振腔中耗散孤子諧振的實驗結果及討論(46) 3.6負色散諧振腔中耗散孤子諧振的實驗結果及討論(49) 3.6.1實驗設計(

49) 3.6.2實驗結果和分析(49) 3.6.3實驗意義和不足之處(52) 3.7負色散雷射器中其他常見現象(53) 3.7.1低色散與大負色散鎖模雷射器的性能比較(53) 3.7.2負色散雷射器中的納秒脈衝及其特性(57) 3.8本章小結(62) 4基於碳納米管材料的全光纖鎖模雷射器(63) 4.1引言(63) 4.2碳納米管的可飽和吸收特性(64) 4.3碳納米管可飽和吸收體器件的製作及性能測試(67) 4.4實驗設計與結果分析(70) 4.4.1實驗設計(70) 4.4.2實驗結果與分析(71) 4.5理論模擬(73) 4.6石墨烯類材料在超快雷射器中的

應用(76) 4.6.1氧化石墨烯性能測試及吸收體器件的製作(76) 4.6.2實驗設計(78) 4.6.3實驗結果和討論(78) 4.7本章小結(81) 5基於倐逝波技術的鎖模方法研究(82) 5.1引言(82) 5.2光纖中的倐逝場(83) 5.3基於Microfiber-based Bi2Te3 SA的鎖模脈衝雷射器(84) 5.3.1基於Microfiber-based Bi2Te3 SA的製作和特性測量(85) 5.3.2實驗設計(87) 5.3.3實驗結果與分析(88) 5.4基於DF-based MoS2 SA的鎖模脈衝雷射器(90) 5.4.1基於DF

MoS2 SA器件的製作和特性測量(91) 5.4.2實驗設計(91) 5.4.3實驗結果與分析(93) 5.5本章小結(96) 6基於雲母為襯底的新型可飽和吸收體器件的製作及其在光纖雷射器 中的應用(97) 6.1引言(97) 6.2雲母材料的特性及應用介紹(97) 6.3基於雲母為襯底的新型可飽和吸收體器件的製作方法(101) 6.3.1氟晶雲母片襯底的製備(102) 6.3.2氟晶雲母片上生長可飽和吸收體材料的過程(103) 6.3.3固定附著有可飽和吸收體材料的氟晶雲母片的過程(104) 6.4基於雲母為襯底的新型可飽和吸收體器件的全光纖鎖模實驗(105) 6

.4.1實驗設計(105) 6.4.2實驗結果(106) 6.5本章小結(107) 7總結和展望(109) 7.1總結(109) 7.2展望(110) 參考文獻(112)

光纖雷射缺點進入發燒排行的影片

夏天到了,你或你旁邊的人腋下會有難聞的味道嗎?頂漿腺所分泌的物質,一開始並沒特殊的味道,是腋窩表皮的細菌作用後,產生了脂肪酸和阿摩尼亞的混合物,形成腋窩狐臭難聞的味道。

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在直接調變雷射之正交分頻多工傳輸系統上透過正規化或QR分解法降低沃爾泰拉非線性預失真器複雜度

為了解決光纖雷射缺點的問題,作者古廣鈺 這樣論述:

在短距離光纖通訊系統中,強度調變直接偵測(intensity modulation/direct detection, IM/DD)是一個不錯的選擇,因為直接調變DFB雷射(direct modulated DFB laser, DMLs)具有體積小、輸出功率高、功率損耗低等優點,而直接偵測則為現今成本最低的偵測系統。本篇論文使用直接調變DFB雷射為基礎之正交分頻多工(orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)傳輸系統,在絕熱啁啾(adiabatic chirp)與色散(dispersion)的影響下,傳輸距離越長訊號所受到的非線性效應

越嚴重,這大大限制了DML雷射的傳輸能力,因此需要非線性補償技術。非線性補償技術又可分為後補償與預失真,雖然後補償器能自適應均衡訊號,但預失真器能共享等化器同時降低接收端的複雜度。沃爾泰拉濾波器是一種常見的非線性濾波器,但其複雜度使之在應用上多一道阻礙,對此,在沃爾泰拉濾波器加入L0-norm、L1-norm以及QR分解法,能有效地降低其複雜度。前兩段所敘述的預失真與低複雜度的沃爾泰拉皆已有前人做過,然而將已降低複雜度的沃爾泰拉濾波器運用於預失真,並在非線性系統中進行傳輸卻是前所未聞的,而這也正是本論文所要探討的。實驗結果在沒有任何非線性後補償的情況下,以QR降低93 %複雜度的預失真器在傳輸

175 km後,補償能力為後補償器的88 %,資料傳輸率約為29 Gbps。而100 km稀疏預失真在實際傳輸距離與其設計距離相差18 km時, 補償能力仍保持在80 %以上。

光電系統設計:方法、實用技術及應用

為了解決光纖雷射缺點的問題,作者吳晗平 這樣論述:

本書基於光學、機械結構、電子、電腦、軟體、控制等方面的綜合一體化思路,系統論述了光電系統設計的方法與實踐。全書共分12章,內容包括光電系統及其設計概要、目標與環境輻射及其工程計算、輻射大氣透過率的工程理論計算、光學系統及其設計、紅外凝視成像系統及其工程技術設計、CCD與CMOS及其應用系統設計、光電微弱信號處理及設計、光電系統作用距離工程理論計算及總體技術設計、太陽能光伏發電及其系統設計、光電系統軟體開發與設計、光電系統結構及模塊化設計、光電伺服控制系統及設計。 本書融合了作者的實際工作經驗與科研成果,並融合了基礎理論與工程案例。本書可供從事光電系統(裝備)研究、總體論證

、技術設計、研製、試驗、檢驗等方面工作的工程技術與管理人員學習、參考,也可作為高等院校光學工程、電子科學與技術、儀器科學與技術、控制科學與工程、兵器科學與技術等相關專業的高年級本科生或研究生的教材。

具完美渦旋光束陣列之超穎表面的寬頻與干涉研究

為了解決光纖雷射缺點的問題,作者李佳穎 這樣論述:

由於半導體先進製程的開發,造就超穎表面的蓬勃發展。超穎表面的諸多應用中,本碩士論文將聚焦於光學渦旋並加入其透鏡的聚焦功能。光學渦旋研究,首先將探討不同拓撲電荷數光學渦旋之間的差異性,其中以m=3、6、9為主要量測的拓撲電荷數。此外,因拓撲電荷的無限自由度,使得光學渦旋在光纖通訊的應用上有極大的優勢,即能同時傳輸多種光學渦旋,讓訊號傳輸的頻寬增長。因此本篇將導入陣列設計,達成上述增加訊號傳輸的多樣性。 此外,本碩士論文亦用實驗探究元件物理現象,發現正常渦旋光束將隨著拓撲電荷數目的增加,會使得聚焦點的大小跟著改變,此現象對於光纖通訊是極大的缺點,以及在寬頻的量測下發現不同拓撲電荷數聚焦點的

偏移量將有所改變。 本論文亦將以上兩項缺點進行改進,因此開發完美渦旋光束。完美渦旋光束利用新式設計,將在會聚光束提前聚焦,讓其在所設計的聚焦距離上有相同大小的光束腰身,而在寬頻的量測上,得到不同拓撲電荷數其聚焦點位移量將相同。關鍵字: 超穎表面、渦旋光束、完美渦旋光束、寬頻與干涉