更新日期: 2025-04-25

新型S形光波導(dǎo)低彎曲損耗路徑設(shè)計

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新型S形光波導(dǎo)低彎曲損耗路徑設(shè)計 4.5

為了降低光波導(dǎo)中的彎曲損耗,從理論上分析了光波導(dǎo)的彎曲損耗、過渡損耗產(chǎn)生的根源,并以此為依據(jù)推導(dǎo)出符合彎曲、過渡低損耗的5次,6次,7次,8次和9次冪函數(shù)表達式。由MATLAB和MAPLE工具軟件計算可知,9次冪函數(shù)的圖形曲線最圓滑,當(dāng)取h=125μm,L=800μm(高分支比)時其彎曲損耗可以減小到4.57dB,與傳統(tǒng)常用的余弦函數(shù)和反正弦函數(shù)進行比較,在相同條件下彎曲損耗有了明顯的降低。結(jié)果表明,所設(shè)計的1×4光功分器優(yōu)化路線,傳輸性能優(yōu)良,分配均勻。這為以后Y分支光波導(dǎo)的制作有很好的指導(dǎo)意義。

非對稱Y分支光波導(dǎo)分路器的設(shè)計 非對稱Y分支光波導(dǎo)分路器的設(shè)計 非對稱Y分支光波導(dǎo)分路器的設(shè)計

非對稱Y分支光波導(dǎo)分路器的設(shè)計

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 在分析了非對稱y分支平面光波導(dǎo)理論的基礎(chǔ)上,利用bpm算法,對ti∶linbo3分支波導(dǎo)進行了計算和仿真,得到了其分叉角與功率分配的關(guān)系;同時對幾個y分支級聯(lián)所構(gòu)成的非對稱分路器進行了研究,結(jié)果表明利用非對稱光分路器分配光功率,可以滿足不同用戶的需求。這為制作光分支器提供了一種新的設(shè)計思路。

第3章光波導(dǎo)元器件和傳感器

第3章光波導(dǎo)元器件和傳感器

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第3章光波導(dǎo)元器件和傳感器

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新方法實現(xiàn)Nd∶YAG陶瓷條形光波導(dǎo) 4.7

山東大學(xué)與西班牙馬德里自治大學(xué)利用選擇性氧離子注入方法,實現(xiàn)了nd∶yag陶瓷條形光波導(dǎo)。研究發(fā)現(xiàn),波導(dǎo)區(qū)折射率會增高0.001,形成折射率增強勢阱,而在

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新方法實現(xiàn)Nd:YAG陶瓷條形光波導(dǎo) 4.4

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金屬覆蓋層橢圓形截面光波導(dǎo)的傳播常數(shù)

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金屬覆蓋層橢圓形截面光波導(dǎo)的傳播常數(shù) 4.3

先將橢圓形邊界變?yōu)閳A形邊界,用分離變量法求出了金屬覆蓋層橢圓形截面光波導(dǎo)內(nèi)的電磁場和傳播常數(shù)表達式.

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光纖的彎曲損耗、抗彎曲光纖標(biāo)準(zhǔn)G.657及試驗

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光纖的彎曲損耗、抗彎曲光纖標(biāo)準(zhǔn)G.657及試驗 4.5

光纖的彎曲損耗、抗彎曲光纖標(biāo)準(zhǔn)G.657及試驗

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單模光纖的彎曲損耗分析 單模光纖的彎曲損耗分析 單模光纖的彎曲損耗分析

單模光纖的彎曲損耗分析

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單模光纖的彎曲損耗分析 4.7

在修正彎曲單模光纖幾何模型的基礎(chǔ)上,采用一個簡單的彎曲損耗公式,對單模光纖的彎曲損耗和彎曲半徑及波長之間的關(guān)系進行了仿真和實驗,觀察到彎曲損耗隨彎曲半徑和波長的變化呈現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,且振蕩現(xiàn)象是由光纖中的基模和在包層和涂覆層中傳播的whisperinggallery模之間的耦合引起的。并對關(guān)系曲線的特性進行了分析,得出了彎曲損耗曲線峰-谷值位置的計算式,具有一定的參考價值。理論分析和實驗結(jié)果基本一致。

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單纖三向器件平面光波導(dǎo)芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 單纖三向器件平面光波導(dǎo)芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 單纖三向器件平面光波導(dǎo)芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

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單纖三向器件平面光波導(dǎo)芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 4.6

文章對采用平面光波導(dǎo)技術(shù)的單纖三向器件(triplexer)芯片結(jié)構(gòu)的參數(shù)進行了優(yōu)化設(shè)計,對單元結(jié)構(gòu)的光譜響應(yīng)進行了模擬計算,通過數(shù)值模擬分析了結(jié)構(gòu)的工藝容差性。結(jié)果表明,采用雙模耦合器和m-z干涉儀結(jié)構(gòu)可以得到工藝容差性高、光譜響應(yīng)優(yōu)良的適用的triplexer器件。

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多模光纖彎曲損耗特性的測量與分析 多模光纖彎曲損耗特性的測量與分析 多模光纖彎曲損耗特性的測量與分析

多模光纖彎曲損耗特性的測量與分析

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多模光纖彎曲損耗特性的測量與分析 4.6

分析了多模光纖強度型微彎傳感器中多模光纖的彎曲損耗。提供了彎曲半徑為1mm~8mm和10mm~26mm,光源波長為0.633μm、0.780μm、0.830μmgradedindex多模光纖的彎曲損耗特性的測試結(jié)果。首次觀察到了多模光纖彎曲損耗隨著彎曲半徑的減小而增大的趨勢,以及在彎曲半徑為10mm~26mm范圍內(nèi)損耗特性的不平滑性,并利用傳播常數(shù)和wg模理論對此現(xiàn)象進行了解釋。

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S形光波導(dǎo)低彎曲損耗路徑設(shè)計精華文檔

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應(yīng)用FLRDS技術(shù)測量多模光纖的彎曲損耗 4.3

光纖環(huán)形腔衰蕩光譜技術(shù)是一種新穎的吸收光譜技術(shù),具有靈敏度高,信噪比強等優(yōu)點。利用這種技術(shù)可以實現(xiàn)環(huán)形腔內(nèi)光損耗的測量。對多模光纖的彎曲損耗進行了定量測量和分析。

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彎曲損耗不敏感單模光纖宏彎譜損耗測試分析 彎曲損耗不敏感單模光纖宏彎譜損耗測試分析 彎曲損耗不敏感單模光纖宏彎譜損耗測試分析

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彎曲損耗不敏感單模光纖宏彎譜損耗測試分析 4.4

本文通過實驗的方法分析比較了g.657光纖宏彎性能測試中可能的whisperinggallerymodes在不同測試條件下對測試結(jié)果的影響,報告了在宏彎損耗測試中根據(jù)需要采用繞多圈方法以增強宏彎損耗測試的響應(yīng)效果,以減小whisperinggallerymode對測試結(jié)果影響的方法。

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2.6光波在光纖波導(dǎo)中的傳播

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2.6光波在光纖波導(dǎo)中的傳播 4.6

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彎曲工藝與彎曲模設(shè)計

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彎曲工藝與彎曲模設(shè)計 4.7

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自動線塔式彎管模不同彎曲半徑彎曲質(zhì)量改進 自動線塔式彎管模不同彎曲半徑彎曲質(zhì)量改進 自動線塔式彎管模不同彎曲半徑彎曲質(zhì)量改進

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自動線塔式彎管模不同彎曲半徑彎曲質(zhì)量改進 4.8

本文針對蛇形管生產(chǎn)自動線上塔式彎管模的兩種彎管半徑使用同一反變形壓緊輪,彎制出的產(chǎn)品彎頭成型不理想的情況進行了分析論證和理論計算及驗證工作。總結(jié)出用變換壓緊輪夾緊壓力來改善兩種不同彎曲半徑彎管的工藝方法。

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低碳鋼絲類環(huán)形彎曲件螺旋式彎曲模設(shè)計 4.6

介紹了鋼絲類環(huán)狀制件一般彎曲方法。著重分析了一種簡單、高效、適用的彎曲方法——螺旋式彎曲。論述了其模具結(jié)構(gòu)特點、工作過程、參數(shù)確定、設(shè)計和技術(shù)要求。

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彎制鋼管的彎曲半徑

彎制鋼管的彎曲半徑

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彎制鋼管的彎曲半徑 4.4

彎制鋼管的彎曲半徑 1、冷彎時應(yīng)不小于管道外徑的4倍; 2、熱彎時應(yīng)不小于管道外徑的3.5倍; 3、沖壓彎頭應(yīng)不小于管道外徑; 4、焊接彎頭應(yīng)不小于管道外徑的1.5倍。

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玩具彎曲測試指導(dǎo)書

玩具彎曲測試指導(dǎo)書

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玩具彎曲測試指導(dǎo)書 4.5

德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進:http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 玩具彎曲測試指導(dǎo)書 (flexuretest) 一、目的: 制定一測試標(biāo)準(zhǔn),模擬兒童濫用玩具時,評估玩具所能抵受的能力。 二、適用范圍: 所有玩具如塑膠內(nèi)含有金屬系者,均需接受本測試。 三、試驗設(shè)置: (1)、拉力磅 (2)、彎曲測試夾(附圖) 四、試驗程序: 1、將樣本測試部分夾在彎曲測試夾上; 2、以夾位起2英寸位置施力(如果部件長度不夠2英寸長者,在部件末 端施力),且必須垂直部件主軸施力并彎曲至60度角; 3、再將部件反方向彎曲120度角,則為1循環(huán); 4、以2秒1循環(huán)的速度屈曲,來回120度角為第2循環(huán); 5、每10循環(huán)停60秒鐘,共來回30循環(huán); 五、標(biāo)準(zhǔn)要求: 1、astmf9361要求

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弓形件一次成形彎曲模設(shè)計

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弓形件一次成形彎曲模設(shè)計 4.4

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U形件彎曲模具設(shè)計

U形件彎曲模具設(shè)計

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U形件彎曲模具設(shè)計 4.8

u形件彎曲模具設(shè)計 【摘要】彎曲模具,是用于將金屬材料彎成一定形狀和角度的零件的沖壓模 具。由于u形件的回彈大,且不易控制,成形難度大。通過對u形件的工藝分 析,設(shè)計了可控制u形件回彈的彎曲模。 【關(guān)鍵詞】u形件;模具設(shè)計;彎曲工藝;工藝分析;彎曲模 圖1彎曲工件圖 一、零件工藝性分析 工件圖為圖1所示活接叉彎曲件,材料45鋼,料厚3mm。其工藝性分析內(nèi) 容如下: 1.材料分析 45鋼為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,具有良好的彎曲成形性能。 2.結(jié)構(gòu)分析 零件結(jié)構(gòu)簡單,左右對稱,對彎曲成形較為有利。另外,零件上的孔位于彎 曲變形區(qū)之外,所以彎曲時孔不會變形,可以先沖孔后彎曲。卸載后彎曲件圓角 半徑的變化可以不予考慮,而彎曲中心角發(fā)生了變化,采用校正彎曲來控制角度 回彈。 3.精度分析 零件上只有1個尺寸有公差要求,由公差表查得其公差要求屬于it14,其 余

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新方法實現(xiàn)Nd:YAG陶瓷條形光波導(dǎo) 4.5

最近,山東大學(xué)物理學(xué)院陳峰教授和西班牙馬德里自治大學(xué)物理材料系d.jaque教授合作,首次報道了利用選擇性氧離子注入的方法實現(xiàn)nd:yag陶瓷條形光波導(dǎo)的新進展。該研究成果發(fā)表在美國《光學(xué)快報》[opticsletters34,28-30(2009)],并被美國材料學(xué)會期刊mrsbulletin,

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波導(dǎo)窄壁縫隙耦合等路徑功分器設(shè)計 4.6

本文介紹了波導(dǎo)窄壁縫隙耦合等路徑功分器功分器的設(shè)計方法。采用等路徑方法保證各輸出端口相位一致,文中給出了縫隙諧振電導(dǎo)的理論推導(dǎo)及計算公式,并采用仿真軟件的方法對縫隙傾角和諧振長度進行設(shè)計和優(yōu)化,大大縮短了設(shè)計周期。最后,給出設(shè)計仿真結(jié)果和實驗結(jié)果。

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薄壁鋼管無芯彎曲最小相對彎曲半徑的確定 薄壁鋼管無芯彎曲最小相對彎曲半徑的確定 薄壁鋼管無芯彎曲最小相對彎曲半徑的確定

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薄壁鋼管無芯彎曲最小相對彎曲半徑的確定 4.6

分析了鋼管彎曲應(yīng)力和應(yīng)變,探索了最小相對彎曲半徑與管的彎曲切向主應(yīng)變的關(guān)系,并確定了最小相對彎曲半徑的計算方法,進一步推導(dǎo)出分別按照材料硬化指數(shù)、延伸率和變形幾何條件計算的最小相對彎曲半徑公式,再通過薄壁鋼管無芯彎曲試驗對其進行修正。用此方法可在少量的鋼管彎曲試驗的基礎(chǔ)上,精確地確定鋼管彎曲的實際最小相對彎曲半徑,具有較高的參考價值。

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純彎梁彎曲的應(yīng)力分析實驗指導(dǎo)書

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純彎梁彎曲的應(yīng)力分析實驗指導(dǎo)書 4.7

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電纜最小允許彎曲半徑 (2)

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電纜最小允許彎曲半徑 (2) 4.4

可編輯word,供參考版! 曲全長25m以上電纜最小允許彎曲半徑 序號電纜種類最小允許彎曲半徑 1 無鉛包鋼鎧護套的橡膠絕緣電力電纜 10d 2 有鋼鎧護套的橡膠絕緣電力電纜 20d 3 聚氯乙烯絕緣電力電纜 10d 4 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電力電纜 25d 5 多心控制電纜 聚氯乙烯絕緣電力 10d 電纜橋架與管道的最小凈距表(m) 管道類別平行凈距交叉凈距 一般工藝管道0.40.3 易燃易爆氣體管道0.50.5 熱力管道 有保溫層0.50.3 無保溫層1.00.5 電纜固定點間距表(mm) 電纜種類固定點的間距 電力電纜全塑型1000 除全塑型外的電纜1500 控制電纜1000 可編輯word,供參考版! 電纜之間、電纜與管道等之間最小凈距(m) 序 號 項目 最小允許凈距 備

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羅志勇

職位:BIM服務(wù)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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