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1)  Step wise decreasing dispersion profiled fiber
色散阶梯式光纤
2)  step-decreasing-dispersion fiber
阶梯色散渐变光纤
1.
Transmission of soliton in step-decreasing-dispersion fiber;
阶梯色散渐变光纤及高速孤子传输
3)  step-wise decreasing fibers(SWDF)
色散阶跃光纤(SWDF)
4)  the stepwise decreasing dispersion fiber
色散阶变光纤
1.
An analytic expression is obtained for the chirp induced by the dispersion in the stepwise decreasing dispersion fiber.
给出了色散阶变光纤中群速度色散效应导致的啁啾表达式,采用数值方法模拟了该光纤中的啁啾演变过程。
5)  chromatic dispersion
光纤色散
1.
This paper describes the effects of the chromatic dispersion,the working wavelength and the initial pulse width to the design of the longest transmission distance without relay in the soliton system based on the fiber loss.
主要研究了在有损耗的情况下 ,光孤子系统中的光纤色散、工作波长和初始脉冲的脉宽对设计系统最大无中继距离的影响 研究发现 当系统中的光纤色散在某些范围内 ,最大无中继距离随色散的减小而突然减小 ,故应尽量避免选择那些使得最大无中继距离突然骤减的色散值 ;在DWDM系统中要慎重地选择待复用的波长范围 ,因为在某些波长范围里各个波长对应的最大无中继距离相差悬殊 ,这势必会对系统的性能有所影响 尽管系统的最大无中继距离随输入脉冲的脉宽的增大而增大 ,但由于系统的容量并无明显改善 ,故依靠增大脉宽来增大系统的最大无中继距离并无多大实际意
2.
In optical communication, the distance without relay is restricted by loss and chromatic dispersion.
本文从色散的理论出发,在VPI Transmissionmaker 仿真平台上对两种光纤色散的实时监测方法进行了仿真研究。
3.
Since theappearance of optic-fiber amplifier, the attenuation is no longer the main factorrestrains the optic-fiber communication system from long distance transmission, thechromatic dispersion caused people s att.
光纤色散监测技术作为动态色散补偿的基础,大力开展这方面的研究更是重中之重。
6)  fiber dispersion
光纤色散
1.
Influence of fiber dispersion effects on transmission performance of fibers; survey;
光纤色散对光纤传输性能的影响:综述
2.
Analysis and solution of fiber dispersion in fiber backbone transmission network;
光纤骨干传输网中的光纤色散分析及解决方案
3.
Two fiber Bragg grating based techniques are proposed to reduce the fiber dispersion effect on the RF power penalty in ROF system.
提出了两种基于光纤光栅以减小ROF(radio over fiber)系统中光纤色散引起的微波功率衰落的方法。
补充资料:反射式阶梯光栅(reflection stepped grating)
分子式:
CAS号:

性质:又称反射式阶梯光栅(reflection stepped grating)。其性质介于小阶梯光栅和阶梯光栅之间。它与闪耀光栅不同,不以增加光栅刻线,而以增大闪耀角(高光谱级次和加大光栅刻划面积)来获得高分辨本领和高色散率。例如当8~80条/mm刻线,60°~70°闪耀角,40~200级高光谱级次时,分辨本领大于106。普通闪耀光栅为105。但它每一级光谱区很窄,只有1~10nm。可用交叉色散法将这些上百级次的光谱分开。

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参考词条