基于微结构光纤的宽带色散补偿实验

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Dispersion and dispersion slope compensation of 10-Gb/s pulses using microstructure fibers (MFs) is demonstrated experimentally. A 26-m MF is used to compensate the dispersion of 2-km standard singe mode fiber in a 20-nm range in C band. The experimental results show that a significant improvement can be achieved in the quality of the observed pulses with the dispersion compensation. Moreover, the further research shows that the MF can compensate the anomalous dispersion of a single mode fiber within -0.27 ps/(nm.km) over a 50-nm wavelength range from 1520 to 1570 nm.
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超导半导体提供了一种用激光束传送电视图象的新方法。美帝得克萨斯大学认为,他们的这种发现使可能有重大价值的激光通讯技术又向现实迈进了一步。他们将半导体硅或锗薄片浸在液氦中。在这样低的温度下,导线变成超导的,而在另一方面,而半导体则变成绝缘体。发现当用激光照射接近绝对零度的硅或锗时,能变更它们的绝缘性质。
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在由麻省理工学院电子学研究实验室召开的会议上,报道了过去一年里,在了解光纤陀螺的复杂光学物理问题上,取得了令人鼓舞的进展,尽管有了这些进展,但是从目前的工艺状况和仍待解决的问题来推断,这种传感器到八十年代末期亦未必能用于军事系统。
期刊
棱镜广泛应用于各种光学系统中。实际应用中, 仅有部分具有特定角度的棱镜能够达到较高的形位精度, 主要受到这类光学元件加工过程中检测能力的限制。对一个非特殊夹角的楔形棱镜, 提出粗加工和精加工过程的加工工艺和检测方法。该楔形棱镜最终达到的精度为: 有效口径内面形误差PV 值优于0.2λ (1λ=632.8nm), 楔角误差和塔差优于5″。结果表明加工工艺和检测方法, 可以实现楔形棱镜的高精度制造, 对于其他夹角的此类光学元件制造也能提供有效指导。
在激光束应用于电视状的显示装置之前,首先要使它能象电子束在电视屏上扫描一样进行扫描。美国通用电话和电子学公司实验室的一个研究组已经发明了一种新方法:用声脉冲来使激光束扫描。
期刊
The interaction of multi-channel surface acoustic waves (SAWs) and a guided optical wave in fiber is studied, and the corresponding coupled wave equations are derived. A novel two-channel SAW all-fiber acousto-optic modulator is designed, fabricated, and
给出了适用于多波长再生的数据抽运简并四波混频(FWM)耦合模方程组,提出了时隙交织波长信道再生的准相位匹配均衡方法。从优化设计简并FWM相位失配因子入手,针对实验室已有的光纤,实现了4个固定波长信道的均衡再生;通过设计光纤参数,在一定带宽范围内可实现任意4个波长的均衡再生。计算结果表明,再生输出信号的脉冲峰值功率、消光比(ER)和Q值之间的差异分别不超过0.25 dB、0.42 dB和1.5。
期刊
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利用脉冲耦合神经网络(PCNN)模型融合点火像素点位置信息生成的二维条形码,实现镜像对称交通标志的分类识别。为了研究二维条形码的抗干扰性能,在待识别图像中加入椒盐噪声,并以不同分级数,采用R、G、B三个颜色空间进行处理,分析经过预处理前后形成的二维条形码抗干扰性能。针对国家标准道路交通标志图像库GB5768-1999中117个标志,其中45个黄色警告标志,43个红色禁令标志,29个蓝色指示标志进行实验,结果表明,二维条形码可以克服镜像对称标志无法区分的问题,并且抗干扰性能优于一维条形码,在R、G、B三个颜
Slow and superluminal light propagation in temporal nonlocal response Kerr media has been investigated. The group velocity, as low as tens of few centimeters per second, can be easily obtained by tuning the wavelength of a continuous-wave (CW) laser in a