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本标准规定了光纤芯交换机器人的术语和定义、技术要求、测试方法。 本标准适用于光纤芯交换机器人。
徐晓兰。
本标准规定了光纤芯交换机器人的术语和定义、技术要求、测试方法。
本标准适用于光纤芯交换机器人。 2100433B
你说的那个不是什么机器,是光纤终端盒!就是把进户的光缆一芯一芯的分出来的一个小盒子!至于你的交换机用了四根跳纤,在一般情况下,每一路信号用两根跳纤(一收一发),也就说明你的交换机上面连接两路光信号,一...
是的,就是光纤交换机 光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。  ...
单独拉进来的光纤都进行了融接在一个光纤盒内,光纤盒如图:然后通过尾纤在光纤盒和光猫之间进行连接,尾纤如图:光猫一般有一二个出口就是连路由器的,路由再连交换机,你指的交换机是光猫吧,一般交换机只做内网扩...
光纤交换机划分zone方法
笔记本电脑设置为 10.77.77.XX(非 77 就可以 ),用超级终端连接 10.77.77.77。用户名 admin,密码 password。登陆后会提示你改许多 用户的密码,直接按回车,不做更改。 help 命令提示你如何操作。 zonehelp提示你如何操作 zone。zonecreate命令创建 zone。命令如下: zonecreate"zone_name","number;number"。这里 number可以是 "域 ,端 口号 ",也可以是 "wwn",还可以是 zone的别名和 Quickloop AL_PAs。 交换机默认域为 1,端口号从 0-15。可以用 switchshow来查看配置。 重要的是记住必须用 cfgsave保存,和 cfgenable让其生效。 ***************************************************
千兆交换机性能测试方法
千兆交换机还是比较常用的, 于是我研究了一下千兆交换机性能测试, 在这 里拿出来和大家分享一下, 希望对大家有用。 交换机作为企业网络的核心连接设 备,它的性能是保障企业网络速度的主要标准。 为了帮助读者比较清楚地了解千 兆交换机的性能全貌,我们利用业界先进的 IXIA1600 测试仪器对涉及千兆交换 机性能中的 9项主要指标进行了测试, 当然,测试条件相对于实际工作环境来说 是相当严酷的。 我们进行性能测试的主要依据是 RFC2544和 RFC2285,测试中主要选择了 64 字节、 512字节和 1518字节三种常用的以太网帧长度。 1.吞吐量 作为用户选择和衡量千兆交换机性能最重要的指标之一, 吞吐量 的高低决定了千兆交换机在没有丢帧的情况下发送和接收帧的最大速率。 在测试 时,我们在满负载状态下进行。该测试配置为一对一映射。 2.帧丢失率 该测试决定交换机在持续负载状态下应该转发,
双芯光纤在包层中存在两个纤芯,属于特种光纤。从光波导的物理结构出发,双芯光纤主要分为同轴双芯光纤和非同轴双芯光纤。近年来也出现了光子晶体双芯光纤、带状双芯光纤和双子芯光纤。
同轴双芯光纤
同轴双芯光纤,也称作双包层光纤或双环芯光纤,即包层中的两个芯子在以包层圆心为轴线的同一轴线上,表现为内外两个芯子的结构。同轴双芯光纤常用于制作大功率的光纤激光器。
非同轴双芯光纤
非同轴双芯光纤在一个在包层中存在两个独立芯子的光纤。根据两个芯子的位置分布,非同轴双芯光纤可分为轴对称( 相对于光纤包层的圆心) 的非同轴双芯光纤和轴偏移的非同轴双芯光纤。轴对称的非同轴对称双芯光纤,两个芯子对称于波导中心。轴偏移的非同轴双芯光纤的两个芯子仍是平行芯,但是两个芯子的对称轴向光纤一侧偏移。典型的例如可以使其中一个芯子正好位于整个双芯光纤的中轴上。另外,如果双芯光纤的两个芯子折射率及形状相同,可称为匹配双芯光纤。如果两个芯子的折射率及形状不相同,则可称为失配双芯光纤。
双芯光子晶体光纤
光子晶体光纤是由一种单一介质( 通常为石英玻璃) 构成,在二维方向上呈现周期性紧密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纤轴向基本保持不变的波长量级空气孔所构成的微结构包层的新型光纤。
双芯光子晶体光纤也是光子晶体光纤的研究热点之一,主要体现在其耦合特性与其在色散和色散斜率补偿的应用。一般双芯光子晶体光纤的光纤的双芯由除去中心孔两侧的空气柱形成,属于非同轴双芯光纤。环双芯光子晶体光纤用于制作新型的模式干涉仪,也是研究的热点之一,属于同轴双芯光纤的一种。
带状双芯光纤
带状双芯光纤是一种新型特种光纤。带状双芯光纤的两根纤芯分布在内部,而包层较薄,整体的光纤截面近似矩形。带状双芯光纤可以直接当作双芯光纤使用,制作成多种光纤传感器和光纤器件。在纤芯中掺杂增益物质和包层由高分子聚合物制作的带状双芯光纤,则可类似为双包层光纤。
双子芯光纤
双子芯光纤由两个邻近的分支波导通过一个共同的薄边缘相粘绑定在一起;每个分支波导的形状和尺寸与标准的单模光纤相同。双子芯光纤能够使每个分支波导的独立尾纤的输入输出实现低插入损耗,通过熔融拉锥的方法,可以制作成热平衡和机械耦合稳定的干涉仪。
双芯光纤在包层中存在两个纤芯,属于特种光纤。从光波导的物理结构出发,双芯光纤主要分为同轴双芯光纤和非同轴双芯光纤。近年来也出现了光子晶体双芯光纤、带状双芯光纤和双子芯光纤。
同轴双芯光纤
同轴双芯光纤,也称作双包层光纤或双环芯光纤,即包层中的两个芯子在以包层圆心为轴线的同一轴线上,表现为内外两个芯子的结构。同轴双芯光纤常用于制作大功率的光纤激光器。
非同轴双芯光纤
非同轴双芯光纤在一个在包层中存在两个独立芯子的光纤。根据两个芯子的位置分布,非同轴双芯光纤可分为轴对称( 相对于光纤包层的圆心) 的非同轴双芯光纤和轴偏移的非同轴双芯光纤。轴对称的非同轴对称双芯光纤,两个芯子对称于波导中心。轴偏移的非同轴双芯光纤的两个芯子仍是平行芯,但是两个芯子的对称轴向光纤一侧偏移。典型的例如可以使其中一个芯子正好位于整个双芯光纤的中轴上。另外,如果双芯光纤的两个芯子折射率及形状相同,可称为匹配双芯光纤。如果两个芯子的折射率及形状不相同,则可称为失配双芯光纤。
双芯光子晶体光纤
光子晶体光纤是由一种单一介质( 通常为石英玻璃) 构成,在二维方向上呈现周期性紧密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纤轴向基本保持不变的波长量级空气孔所构成的微结构包层的新型光纤。
双芯光子晶体光纤也是光子晶体光纤的研究热点之一,主要体现在其耦合特性与其在色散和色散斜率补偿的应用。一般双芯光子晶体光纤的光纤的双芯由除去中心孔两侧的空气柱形成,属于非同轴双芯光纤。环双芯光子晶体光纤用于制作新型的模式干涉仪,也是研究的热点之一,属于同轴双芯光纤的一种。
带状双芯光纤
带状双芯光纤是一种新型特种光纤。带状双芯光纤的两根纤芯分布在内部,而包层较薄,整体的光纤截面近似矩形。带状双芯光纤可以直接当作双芯光纤使用,制作成多种光纤传感器和光纤器件。在纤芯中掺杂增益物质和包层由高分子聚合物制作的带状双芯光纤,则可类似为双包层光纤。
双子芯光纤
双子芯光纤由两个邻近的分支波导通过一个共同的薄边缘相粘绑定在一起;每个分支波导的形状和尺寸与标准的单模光纤相同。双子芯光纤能够使每个分支波导的独立尾纤的输入输出实现低插入损耗,通过熔融拉锥的方法,可以制作成热平衡和机械耦合稳定的干涉仪。
大多数用途的双芯光纤都是基于双芯光纤两个纤芯间的模式耦合效应。通过单模光纤和双芯光纤的连接,可制作出高性能的紧凑的全光纤耦合型滤波器,紧凑的全光纤Mach-Zehnder 干涉仪,紧凑的全光纤Michelson 干涉仪。下面重点介绍基于非同轴双芯光纤的耦合型滤波器和Mach-Zehnder 干涉仪的原理及其应用设计,同时介绍双芯光纤在光连接器、光纤放大器、光分插复用器、光开关、光学镊子、光纤传感方面的应用。
基于轴对称双芯光纤的耦合型滤波器
研究者们提出基于轴对称双芯光纤的耦合型滤波器,该滤波器将两根普通单模光纤的芯子分别和一段长度为L 的两个纤芯相同的轴对称的非同轴双芯光纤的中心熔接在一起,再将两根单模光纤分别与宽带光源和光谱分析仪相接,通过光谱分析仪则可观察滤波器的梳状谱。基于双芯光纤耦合型的滤波器结构简单,制作容易,但是由于轴对称双芯光纤与单模光纤的模场不匹配,会影响滤波器的耦合效率以及插入损耗。
改进的基于轴对称双芯光纤的耦合型滤波器
为减小插入损耗,研究者们提出了一种改进的基于轴对称双芯光纤的耦合型滤波器。该滤波器通过在线监测滤波器输出功率的方法,将两根普通单模光纤的芯子通过错位方式分别和一段长度为L 的两个纤芯相同的轴对称的非同轴双芯光纤的其中一个纤芯熔接在一起。这种滤波器插入损耗较小,但是需要分别精密对准单模光纤与双芯光纤的其中一个芯子,花费较长时间,仍然存在一定的难度。
基于轴偏移双芯光纤的耦合型滤波器
为解决以上问题,这里提出基于轴偏移双芯光纤的耦合型滤波器。该滤波器将两根单模光纤的芯子分别和一段长度为L 的两个纤芯相同的轴偏移双芯光纤的中心纤芯熔接在一起。由于单模光纤和轴偏移双芯光纤的中心纤芯的波导对称性,这种滤波器有利于双芯光纤与单模光纤纤芯接续点的对准进行模场匹配,制作时间较短,能够减小单模光纤和双芯光纤之间的插入损耗,从而提高整个滤波器的性能。
基于轴对称双芯光纤的Mach-Zehnder 干涉仪
该干涉仪将两根普通单模光纤的芯子分别和一段长度为L 的两个纤芯折射率不相同( 即失配双芯光纤) 的轴对称的非同轴双芯光纤的中心熔接在一起。双芯光纤的两个纤芯因存在差异而产生有效折射率差使光信号在两个纤芯传输时产生相位差,在两路光信号耦合到单模光纤时发生干涉。这种干涉仪结构简单,制作容易,但是单模光纤与双芯光纤熔接处由于模场不匹配而插入损耗较大。
为了解决上述干涉仪中插入损耗的问题,研究者们提出了一种改进的基于轴对称双芯光纤Mach-Zehnder 干涉仪。该干涉仪在两处单模光纤与双芯光纤熔接的位置分别进行熔融拉锥使单模光纤和双芯光纤的模场实现较好的匹配,但是利用这种方法进行熔融拉锥的精确位置不容易确定。
改进的基于轴偏移双芯光纤的Mach-Zehnder干涉仪
由于实际操作中不能确保拉制双锥区域光纤具有良好的形状对称性的问题,在此提出一种改进的基于轴偏移双芯光纤的Mach-Zehnder 干涉仪。该干涉仪将两根普通单模光纤的芯子分别和轴偏移的非同轴双芯光纤的中心纤芯熔接在一起,并在双芯光纤上选择两处合适的位置进行熔融拉锥。这种滤波器有利于双芯光纤与单模光纤纤芯接续点的对准,制作时间较短,能够减小单模光纤和双芯光纤之间的插入损耗; 同时能够很好地控制两个芯子间的能量耦合,从而提高整个滤波器的性能。
光连接器
光连接器的主要用途是用以实现光纤的接续。研究者们提出一种新型的基于双芯光纤的连接器。将轴对称的非同轴双芯光纤( TCF) 连接到两对芯子的相速度不一致的非对称的双对芯光纤( DPCF) ,经过远端的DPCF 和双子芯光纤最终分别与两个单模光纤连接。此光连接器因低损耗和低信号串扰的特征,有良好的应用前景。
光纤放大器
基于双芯光纤制作的掺铒光纤放大器,可自动提供信道功率均衡,忽略放大器之间的损耗变化和信号的瞬态交叉饱和。该器件主要利用了信道的空间分离作用和铒离子与功率相关的饱和特性。在双芯掺铒光纤均衡放大器中,两纤芯均为Er3 掺杂。研究者们提出一种增益平坦的双芯掺铒光纤放大器。此放大器能在一定程度实现输出功率均衡,适合未来通信发展中多信道多级放大波分复用光纤系统和网络的要求。
光分插复用器
光分插复用器的作用是上传和下载信号的节点,是长途干线网和城域网的重要组成部分。研究者们提出一种基于双芯光纤的分插复用器。在两根纤芯中写入等长的光纤光栅后,从A1端输入不同波长的信号光,光在非光栅区域相互耦合后进入光栅段,利用布拉格光栅将特定波长的光信号反射从B1端输出,而其余信号则继续向前传输,从而达到下载信号的作用。同理反方向输入可实现了信号的上传功能。
全光开关
光开关是对集成光路或者传输线路中的光信号进行相互逻辑操作或转换的光学器件。研究者们提出了基于双芯光纤的全光开关,其原理是利用双芯光纤的耦合特性。