本书系统阐述了光学设计理论以及光学部件和系统的设计方法,并给出了大量的设计实例。
全书共分4部分10章,内容包括:学设计概述,初级像差理论、像差校正与像质评价,代数法求解光学部件初始结构,典型光学部件设计,典型光学系统设计,变焦距(变倍)光学系统设计,激光光学系统设计,光纤光学系统设计,光学设计CAD软件应用基础,以及光学零件与光学制图。
2024/11/26 10:38:03 26.32MB 光学设计 像差理论
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1、将你的电脑通过有线直接连接到光猫的LAN1口,保证稳定的连接。
2、拔掉除了电脑连接线以外的所有线缆,包括光纤线,接下来重启光猫启动telnet。
3、运行这个exe程序,选择“维修使能”,并选择连接到光猫的网卡,接着点启动即可。
4、接下来下面的发送进度这个进度条会开始有进度,这时候观察你的光猫指示灯(注意:一直保持光纤断开状态,切记不要连接光纤!),刚开始光信号灯会是红灯闪烁,等到光信号灯不亮,LAN1、LAN2、网络EG三个灯长亮,这时即可按下工具的停止按钮,关闭工具。
5、重启光猫。
6、再次打开使能点击升级导入allshell2.binallshell4.bin)然后点击启动光猫灯都不亮的时候点击停止俩个文件需要刷俩次都操作完之后就完成了,最后就是telnet进去操作了
2024/11/21 21:49:47 18KB 使能工具 华为 光猫破解 补全shel
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PC-SIMFOopticalFibersystemsimulator简单的光纤信号系统模拟软件,此版本仅为demo版本,无需安装,解压后即可使用
2024/11/18 18:40:12 405KB lightsim 光纤信号 系统 模拟软件
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本文针对梯度折射率分布的透镜(以后简称梯析透镜)与光纤在折射率分布上的不同点,对用于光纤及其预制棒测量的聚焦法的原理公式,计算测量方法等进行了重要改进,从而使聚焦法可适用于梯折透镜的测量.本文通过计算机模拟计算,对原理公式及计算方法的准确性和可靠性进行了验证,并同时给出了这一测量方法的精度,最后给出了测量实例及其比较结果.
2024/11/15 22:42:25 3.57MB 折射率测 梯度折射 refractiv gradient-
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通过使用混合二氧化硅/聚合物波导结构并优化包层下二氧化硅和PMMA-GMA的厚度,Mach-Zehnder干涉仪(MZI)热光(TO)开关的响应速度和功耗得到了改善上覆层。
采用包括化学气相沉积(CVD),旋涂和湿蚀刻的制造技术来开发开关样品。
在1550nm波长下,测得的ON和OFF状态下的驱动功率分别为0和13mW,表明开关功率为13mW。
ON状态下的光纤插入损耗为15dB,ON状态和OFF状态之间的消光比为18.3dB,上升时间和下降时间分别为73.5和96.5s。
与基于Si/SiO2或全聚合物波导结构的TO开关相比,该器件具有低功耗和响应速度快的优点,这归因于其聚合物芯的TO系数大,上/下包层薄且体积大。
二氧化硅的导热性。
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波分复用(WDM)是当前光纤通信扩容的主要手段。
WDM波分复用器传输的基本元件是光学滤波器,WDM器件按硬件产品的工作原理分类,可分为滤波片式(Filter)、熔融拉锥式(FBT)和阵列波导光栅(AWG)。
本文解析TFF型三端口波分复用器件即Filter-WDM。
2024/11/14 6:13:51 343KB WDM TFF
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实验研究了芯径为600μm的全石英光纤传输脉宽为5ns,波长为1064nm的高峰值功率脉冲激光的传输特性。
采用N-ON-1测试方法,获得光纤损伤阈值和光纤传能特性曲线。
光纤50%概率损伤阈值为24mJ,平均输出激光能量达到14mJ,峰值功率接近3MW。
可将光纤传能特性曲线分为3个过程:未损伤段(平稳传输段)、光纤端面等离子体击穿段(非平稳传输段)和光纤体损伤段(传输截止段)。
分析了光纤损伤形貌和损伤机理。
研究表明,同时提高光纤端面等离子体击穿阈值和光纤初始输入段损伤阈值是提高光纤传能容量的关键。
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十月一日至四日在威尼斯召开了欧洲光通信会议,在论文截止期后收到的一系列文章报导了相干光纤通信系统的若干显著进展。
英国电信研究实验室去年底为这些系统进行了基础研究,他们以140兆比特/秒的速率通过199公里长的单模光纤传送。
贝尔实验室在会上报导了用148公里长的光纤传输1千兆比特/秒信号,而日本电报电话公司宣布以400兆比特/秒速率在251公里长的光纤中传输信号。
2024/10/30 16:58:48 1.47MB
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光纤激光器——老部件,大前途
2024/10/26 21:42:46 751KB 论文
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一个comsol波动光学模块的练手,光纤横截面的电场磁场分布。
模型参数来自Ahighlytemperature-sensitivephotoniccrystalfiberbasedonsurfaceplasmonresonance。
弧形边界设置是完美匹配层,剩下两个是完美磁导体,完美电导体。
为压缩大小删除了网格设置和求解器,求解时需再添上。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡