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公开(公告)号:CN105784328A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610190932.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/333 , G01M11/335
Abstract: 本发明涉及一种掺铒光纤放大器瞬态特性指标的全自动测试系统。该系统由条件模板模块、测试装置模块和测试报告模块构成,实现了对EDFA瞬态特性指标的全自动测试。该系统不仅可以有效节约调节光路切换、光功率调节,数据采集及处理的时间,而且可以很大程度上减少人为操作而引入的误差,在无人值守的情况下进行长时间的测试。该系统操作起来简单、快捷,大大提高了EDFA的测试效率,适合企业EDFA大批量测试的需求。
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公开(公告)号:CN86105018A
公开(公告)日:1987-02-18
申请号:CN86105018
申请日:1986-08-15
Applicant: 特克特朗尼克公司
CPC classification number: G01M11/332 , G01M11/333 , G01M11/335
Abstract: 一种用于测试光纤传播特性的传输装置包括至少两个窄带光源。这些光源能够在不同波长发射光能,波长之一基本上与待测光纤的工作波长相等。光源被耦合并沿一个公共光轴发射光能。传输装置还包括一个试验信号发生器和一个光源控制器,前者产生电试验信号,此信号施加到光源上,使光源发射出光试验信号;后者则使光源选择性地工作。
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公开(公告)号:CN102706535B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201210046940.5
申请日:2012-02-27
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 林哲也
CPC classification number: G01M11/335 , G02B6/02042 , H04B3/487 , H04B10/0731
Abstract: 本发明提供一种多芯光纤的纤芯间串扰的测定方法,其通过使向多芯光纤射入的入射光的波长在包含特定波长在内的一定范围内变化,或者,使向多芯光纤射入的入射光的偏振状态变化,同时对该多芯光纤的纤芯间串扰进行测定,从而得到纤芯间串扰的统计学分布。根据本发明,无需重新卷绕多芯光纤而使纤芯间的等价传输常数差的零点周边的纤芯间的相位差变更并测定串扰。
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公开(公告)号:CN101688819B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN200880018323.6
申请日:2008-03-28
Applicant: 爱斯福公司
CPC classification number: G01M11/336 , G01M11/335
Abstract: 提供了一种用于测量光路(FUT)的至少一个偏振-相关特性的方法,该方法使用被连接到该光路的近端或近端附近的光输入单元,以及被连接到该光路的近端或远端处,或近端或远端附近的光输出单元。该光输入单元将具有受控的偏振状态(I-SOP)的至少部分地偏振的光注入该FUT。该输出光单元从该FUT提取对应的光,分析并检测对应于至少一个传输轴(A-SOP)的所提取的光,并处理对应的电信号,以获得至少两组波长之每一组中的光的每个波长下的传输相干光功率,其中每个所述波长组中的低所述波长(λL)和高所述波长(λU)紧密相间。继而为所述至少两个组中的每一组计算至少一个对应于所述波长对中的每个波长的测得的功率参数中的差,该测得的功率参数与所述分析出和随后检测出的光的功率成比例,由此限定了至少两个测得的功率参数差的集合;计算所述差的集合的均方值;并且计算作为所述均方值的至少一个预定函数的至少一个与偏振-相关的FUT特性,所述预定函数取决于所述波长之间的小的光学频率差,所述波长对应于所述至少两对紧密相间的波长中的每一对的波长。
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公开(公告)号:CN103098388A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201180035428.4
申请日:2011-07-19
Applicant: 英特尤恩网络有限公司
IPC: H04B10/079
CPC classification number: H04B10/07951 , G01M11/332 , G01M11/335 , G01M11/338 , H04B10/073
Abstract: 本发明涉及光纤网络中的色散测量系统和方法。本发明提供用于使用单个可调谐激光器发射器从发射节点向接收器节点发射在不同波长λ1和λ2上的两个连续数据突发的装置,其中每个数据突发包括唯一调幅数据序列,并且其中这两个序列被注入有固定已知延迟。通过该可调谐激光器的选择性切换来维持这两个连续数据突发之间的延迟,以使得接收器节点处的时钟恢复电路在这两个突发之间的延迟期间保持锁定。本发明的色散测量方法基于适用于快速光突发交换网络的两个波长之间的走离和比特位置检测。本方法不需要操作员、额外装备、或网络上的话务中断。
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公开(公告)号:CN1360676A
公开(公告)日:2002-07-24
申请号:CN00810209.0
申请日:2000-03-23
Applicant: 康宁股份有限公司
Inventor: M·J·哈克特
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/3127 , G01M11/335
Abstract: 揭示了一种用于测量光纤性质的设备。该设备不使用通常在测量某些波导纤维性质时需要的孔径,透镜和反射镜。该设备在待测光纤的注入端使用了一个光开关,并在待测光纤的输出端使用了另一个光开关。这些光开关对从中通过的光保持模功率分布,特别是模斑尺寸。这设备可用于测量多模波导光线的带宽或衰减,这两者都受被注入和被检测的模功率分布的影响。
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公开(公告)号:CN103154691B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180050352.2
申请日:2011-09-22
Applicant: 泛达公司
IPC: G01M11/00 , H04B10/2525
CPC classification number: G01M11/30 , G01M11/335 , G01M11/338 , G02B6/02214 , H04B10/07951 , H04B10/2581
Abstract: 提供了一种用于补偿多模光纤传输系统中的材料色散或波长色散以及模式色散效应的方法。该方法包括但不限于:测量与参考多模光纤光缆相连接的多模光纤激光发射器的光纤耦合式空间光谱分布;以及确定在该参考多模光纤光缆中存在的波长色散和模式色散的量。该方法还包括但不限于:设计改进的多模光纤光缆,该光缆补偿因发射器的光纤耦合式空间光谱分布所导致的存在于参考多模光纤光缆中的波长色散和模式色散的至少一部分。
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公开(公告)号:CN102265130A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200880132606.3
申请日:2008-10-27
Applicant: 爱立信电话股份有限公司
Inventor: G·布鲁诺
IPC: G01M11/00
CPC classification number: H04L43/50 , G01M11/335 , H04B10/0775
Abstract: 提供了一种用于确定光网络中沿第一点与第二点之间光路的信号传递特性的方法。光网络包括位于光路中的至少一个光元件。所述方法包括从第一点沿光路传送不同带宽的多个光测试信号。每个信号具有已知带宽和已知功率。所述方法还包括在光测试信号沿光路传播后在第二点接收光测试信号,并测量每个接收的光测试信号的功率。所述方法还包括从功率测量来确定沿光路的信号传递特性。
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公开(公告)号:CN1758041A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510116545.X
申请日:2005-09-28
Applicant: 西门子公司
Inventor: E·戈特瓦德
CPC classification number: G01M11/338 , G01M11/335
Abstract: 本发明涉及用于确定光传输线路的色散的方法和装置。通过测定信号质量,为所调制的数据信号测量取决于干扰信号(STS)的调制频率的误比特率。根据得出的误比特率的不连续的最小值计算传输线路的色散系数。这些测量可以有利地在数据传输的运行期间进行。此外,该方法通过测定非线性相移提供关于数据传输的质量的附加的论断。
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公开(公告)号:CN103634045B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201310373441.1
申请日:2013-08-23
Applicant: 希尔纳公司
Inventor: 简-卢克·阿查姆宝特 , 鲍军
IPC: H04B10/071 , H04B10/07
CPC classification number: G01M11/3145 , G01M11/335 , H01S3/0014 , H01S3/06754 , H01S3/094003 , H01S3/10007 , H01S3/1608 , H01S3/302
Abstract: 一种方法、光学模块以及光放大器,其被配置为检测位于端口上或端口附近的光纤间断,其中端口用于使高功率光信号输入到跨距光纤中。这些光纤间断可以包括:光纤箍缩,通过监控后向散射信号中的细微变化对光纤箍缩进行检测。基于由光纤间断衰减两次的后向散射信号,即,一次作为高功率光信号而另一次作为返回端口的高功率光信号的相关后向散射信号被衰减,可以快速且有效地进行检测。基于在端口上或端口附近检测到的光纤箍缩,可以进行多种补救措施。
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