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  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤阵列FA(Fiber Array)?

    光纤阵列(Fiber Array,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。 光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。 通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。 光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。 端面经过光学研磨,形成光纤阵列。 基板材料会影响光纤阵列的光学性质,需要使用膨胀系数较小的材质来保证光纤阵列无应力、高可靠性以及高温下无光纤移位。玻璃和硅是常用的材质,此外也有陶瓷、导电基板以及塑料基板。 FA所使用的光纤多为彩色带状光纤,具有良好的抗弯曲性能,多彩颜色可方便区分通道。 图片3.png 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统;多通道光学模块等。

    3.3K10发布于 2020-07-21
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    FA光纤阵列对材料和加工工艺要求非常高,导致成本高, 在10G速率中并没有得到大范围的应用。随着400G、800G的高速传输的快速推进,高密度、小体积的FA可以说是更加理想的方案。 光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用 高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速光组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 通过将光纤阵列研磨成42.5°反射镜实现端面全反射, 使用低损耗的MT插芯,V槽pitch公差范围在±0.5μm,能够给光收发模块提供最紧凑的并行连接方案。 MT-FA.jpg 2. 保偏PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条保偏光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。 PM-FA.jpg 4.

    6K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    全面了解光纤阵列FA制作工艺

    什么是光纤阵列光纤阵列(英文叫Fiber Array, FA)是利用V形槽(即V槽,V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列光纤阵列的结构 光纤阵列FA主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组合成。 1.png 光纤阵列主要应用在哪里? 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统,多通道光学模块等。 基板贴膜 采用1.0MM 或1.5mm JGS2石英玻璃或BF33、 bk7等,放置于贴膜设备上中心进行粘贴,作业完成取出粘贴的基板。 2. FA装配 把带状光纤,剥出纤芯 ,将光纤放入V槽内盖板固定光纤位置。 7. 胶水分布 一般采用两种或三种胶水进行固定与防护光纤2.jpg 8. 端面研磨 研磨端面角度分为-8°或8° ,0°等。

    4.3K21发布于 2021-07-30
  • 来自专栏运维小路

    Linux磁盘-RIAD阵列-软件阵列

    RAID 在一般的品牌服务器里面基本上都有一个叫阵列卡的硬件,硬盘先连接到阵列卡上面,然后阵列卡再连接到主板上,大概就是下面这样的。 当然在测试环境,我们没有真正的硬件,是无法模拟出来的阵列的情况,所以就通过Linux软件来模拟阵列情况(虽然在实际运维中,可能不会用到,但是把他当成知识扩展以及理解阵列还是可以的)。 创建阵列 mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc --metadata=0.90 # /dev/md0 是设备的名字,可根据需要自己定义 # --level=1 是阵列的级别 # --metadata=0.90 主要是兼容性问题 3.查看阵列 #可以看到2个磁盘组成了一个阵列磁盘 [root@localhost 软件阵列如果坏了,还是比较难修的,作为理解阵列倒是没啥问题的。

    1.3K00编辑于 2024-11-01
  • 来自专栏硅光技术分享

    光纤熔接

    这一篇笔记主要介绍下光纤熔接。 在实际工程应用中,常常需要将两根光纤连接到一起,从而使得光可以以较低的损耗经过。 所谓机械连接,就是将两根光纤通过机械的连接器(connector)连接到一起。比较好理解,两根处理好的光纤,都放置在同一个机械结构中,通过调整位置,使得光的传输损耗较低即可。 两根光纤永久地连接到一起,合二为一。通常还会在熔接位置处加上一个热塑套管,用于保护。 ? (图片来自http://www.howtodoit.org/ofcd/section1/s1p22.htm) 这两种连接光纤的方法,都需要预先对光纤进行处理,包括光纤的剥线、裸纤的清洁、裸纤的切割等步骤 如果对光纤的预处理不够好,也会影响后续光纤连接的性能。 对于光纤连接,希望连接后的光纤损耗较低,连接位置处机械强度较好,可靠性较高。此外,成本也是需要考虑的一个因素。

    1.2K20发布于 2020-08-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一分钟了解光纤、单模光纤、多模光纤

    光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。 涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。 光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射,当直径较小时,只允许一个方向的光通过,即为单模光纤;当光纤直径较大时,可以允许光以多个入射角射入并传播,此时就称为多模光纤光纤的传输特性 光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散。 光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔距离的远近。 单模光纤只传单一基模,所以只有材料色散和波导色散,没有模式色散。而多模光纤则存在模间色散。光纤的色散不仅影响光纤的传输容量,也限制了光纤通信系统的中继距离。 还有一种新的多模光纤标准,称为WBMMF(宽带多模光纤),它使用的波长在850nm到953nm之间。 单模光纤和多模光纤,两者的包层直径都为125μm。 70.jpg 单模光纤还是多模光纤

    3.9K32发布于 2019-10-14
  • 来自专栏硅光技术分享

    光学相控阵列

    上周笔记介绍了基于硅光芯片的室内无线通信进展,其核心器件是硅基的光相控阵列。这一篇笔记主要介绍光学相控阵列。 光学相控阵列(optical phased array,以下简称OPA), 即通过调控阵列中不同通道光场的相位,实现光束传播方向的偏转与调节,示意图如下, ? 相控阵列雷达应运而生。光学相控阵列的主要目的是实现光束较大角度的偏转。如果不同通道间的相位差为0,输出光束的方向不变。 (图片来自 http://spie.org/publications/journal/10.1117/1.OE.55.11.116115) 2)基于MEMS的光学相控阵列 通过MEMS结构调节两个镜面间的光程差 (图片来自文献2) 该方法的优势是调制速度快,但是光束偏转的角度非常小,应用受限。

    5.6K12发布于 2020-08-14
  • 空分复用光纤&空芯光纤

    最全光纤思维导图! 干货,关于 "高速全光网和新型光纤关键技术探讨" PPT

    60110编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏6G

    空芯光纤 -- 什么是光子带隙光纤

    长期以来,光纤通信的发展受到纤芯材料特性的限制,特别是损耗特性。二氧化硅在可见光至近红外波长范围内损耗低,与激光器工作波长相匹配,因此成为长途电信应用中光纤纤芯的首选材料。 这类光纤的纤芯是实心的,传输原理是基于全内反射(Total Internal Reflection, TIR),其中光纤芯的折射率 纤芯 > 包层。 光子带隙光纤主要有两种类型: 一维(1D)光子带隙光纤; 二维(2D)光子带隙光纤。 从折射率周期变化这个特性,不知大家是否有想到光纤布拉格光栅,它在轴向具有周期性变化的折射率。能够反射特定的波长。 类似的,一维光子带隙光纤是在径向上,具有周期性高低变化的折射率。 因此,这种空芯光纤也被叫作布拉格光纤(不是光纤布拉格光栅哈)。 再就是二维光子带隙光纤,是利用二维周期光子晶体实现的镜子。 还有一种嵌套式反谐振空芯光纤。这种光纤形成镜面的方法是将通过嵌玻璃管形成谐振腔,把光反射回空芯区域。我们将在后续讨论。

    1.1K11编辑于 2024-06-18
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    多模光纤和单模光纤的技术差异

    然而,由于单模光纤固有的高带宽能力,其在较短距离应用中的受欢迎程度也越来越高,越来越多的技术人员面临着同时安装单模和多模光纤的问题。但我们发现并不是每个人都了解这两种光纤类型之间的技术差异。 在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光线中,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。 相比之下,在单模光纤中,光沿直线传播,因为单模光纤的纤芯尺寸较小(约为多模光纤纤芯的十分之一),光不会反弹。 带宽限制延迟 为何单模光纤支持较高带宽以及较长距离? DMD与距离直接相关——随着光纤长度的增加而增加。这就是为什么多模光纤比单模光纤的距离要求要短得多,多模光纤最长500米,而单模光纤的长度可达10公里。 光纤缺陷也是造成DMD的原因之一,光纤制造商已经掌握了通过仔细优化光纤折射率分布来限制DMD。

    1.9K20发布于 2021-07-26
  • 来自专栏又见苍岚

    RAID磁盘阵列

    简介 什么是RAID 磁盘冗余阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),通俗点可以叫具有容错功能的不贵的磁盘阵列,RAID是一种技术,可以通过软件或者硬件来实现 将多个较小的磁盘整合成一个具有容错功能的较大的磁盘,具体RAID等级根据使用需求来选择,有以下几种: 标准RAID:RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 混合RAID:JBOD、RAID 10、RAID 01 磁盘阵列比较 分条:同一磁盘阵列中的多个磁盘驱动器上的相同“位置”(或者说是相同编号)的条带 分条宽度:指在一个分条中数据成员盘的个数(上图分条宽度为3) 分条深度:指一个条带的容量大小(根据硬盘大小而定) RAID +-->|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|A8|+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+|A1|A2|A3|A4|A5 Skybiubiu/p/14928260.html https://github.com/0voice/linux_kernel_wiki/blob/main/文章/Linux操作系统内存管理RAID磁盘阵列与配置

    2.4K11编辑于 2024-09-27
  • 磁盘阵列简介

            指定采用的是Linear模式 nr-raid-disks     2           此磁盘阵列2个硬盘所组成 chunk-size        32         当数据写入磁盘阵列2、 创建RAID-1磁盘阵列 RAID-1磁盘阵列存储方式,是将同一份数据同时写到每个硬盘中,那一个硬盘所存储的数据是一模相同的。 创建磁盘阵列:本例采用2个硬盘的分区 sda1和sdb1创建磁盘阵列。以下是/etc/raidtab内容。 2           此磁盘阵列2个硬盘所组成 nr-spare-disks    0           磁盘阵列备用磁盘数目 chunk-size        4         当数据写入磁盘阵列时 RAID-5磁盘阵列,当其中一块硬盘发生故障,此时能借助其他硬盘计算出正确地数据,只要不是2块或2块以上的硬盘同时发生故障,这是同位校验码也不足以恢复数据了,意味着数据无法挽救了。

    2.1K10编辑于 2025-04-05
  • 来自专栏sql与spec性能

    megacli磁盘阵列

    unconfigured good 如果为bad,尝试修复如下; megacli -pdmakejbod -physdrv[60:0] -a0 图片 再次检查若恢复为good即可 raid10,raid0阵列设置 slot,enclosure以及adapter号 创建raid10即raid1 raid0 megacli cfgspanadd -r10 -array0[60:0,60:1] -array1[60:2,60 HotSpare 图片 图片 删除raid10 megacli -cfglddel -L0 -a0 创建raid0并添加缓存,热备盘 megacli -cfgldadd -r0 [60:1,60:2] 状态 debug: unconfigured(bad)通过makegood转为unconfigured(good) megacli -PDMakeGood -Physdrv [60:0,60:1,60:2,60

    3.2K40编辑于 2023-10-26
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    FLUKE DSX2-80005000 CH中的光纤测试方法

    FLUKE DSX2-8000、DSX2-5000 CH搭载Versiv平台,不仅可以认证铜缆,通过更换光纤模块支持光纤损耗认证、OTDR 测试。 下面山东朗坤工程师为你讲解下福禄克网线测线仪DSX2-8000、DSX2-5000 CH中的光纤测试方法。 1、在DSX2-8000、DSX2-5000 CH主屏幕上,轻触测试设置面板。 福禄克线缆测试仪-测试设置.jpg 2、在更改测试屏幕上,选择要更改的光纤测试,然后轻触编辑。或者,如要设置新的光纤测试,则轻触新测试。 测试类型: 智能远端,双工的光纤布线,实际应用中一芯接收数据、一芯发送数据。(数据中心、办公楼) 环回,测试光纤条线或者光纤卷轴线。 远端光源,单芯光纤应用场景使用。(小区宽度,PON网)。 双向:(不适用与远端光源) 关: 测试仪只进行单向光纤测试。 开: 测试仪进行双向光纤测试。 光纤类型: 根据实际被测的链路选择相关的线缆类线,如:单模还是多模?若是单模的话是OS1还是OS2

    2K10发布于 2021-07-05
  • 来自专栏cywhat

    Raid磁盘阵列

    1.什么是Raid 什么是Raid Raid 是英文(Redundant Array of Independent Disks)的缩写,翻译成中文是“独立磁盘冗余阵列”, 简称磁盘阵列(Disk Array 组成磁盘阵列的不同方式称为RAID级别(RAID Levels),现在已拥有了从 RAID 0 到 6 七种基本的RAID 级别。 个人俗解:2块硬盘,将数据均分成`俩份`,每块磁盘存`半份` `Raid 0`的特点 1.使用N块硬盘,获得N倍性能,但N>=2 2.不允许磁盘损坏,任何一块磁盘损坏,即无法使用。 Raid 5 磁盘阵列组中数据的奇偶校验信息并不是单独保存到某一块硬盘设备中,而是存储到除自身以外的其他每一块硬盘设备上,这样的好处是其中任何一设备损坏后不至于出现致命缺陷; 个人俗解:3块硬盘,每块硬盘分 如下图,Raid 10 技术需要至少四块硬盘来组建,其中先分别两两制作成Raid 1磁盘阵列,以保证数据的安全性;然后再对两个Raid 1磁盘阵列实施Raid 0技术,进一步提高硬盘设备的读写速度。

    2.2K20编辑于 2022-11-22
  • 来自专栏创及数字产业人才培养基地

    光纤的连接

    光纤在工程布线中,难免会遇到线不够长或者磨损折断的情况,要怎么处理呢?首先看看光纤的结构:纤芯:中心部分,光波在纤芯中传输。包层:环绕纤芯,折射率低于纤芯,作用是光隔离。 保护套:维持光纤强度的同时隔绝一定的外力。 因为纤芯内部是玻璃纤芯,非常细,为解决光纤的连接问题,一般三种接线方法:第一,冷接:不需要太多设备,光纤切刀即可,但每个接点需要一个快速连接器,优点是便于操作、成本较低,适合野外作业,缺点是损失偏大,大约 第二,光纤接口连接光纤耦合器,切割光纤,连接光纤接口,选择适当的光纤耦合器进行连接。这种方式虽然操作简便,同样损耗较大。第三,热熔:需要使用熔接机,光纤切刀,将两根光纤接起来,不需要其它辅助材料。

    79710编辑于 2023-12-14
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤连接器如何实现光纤的精密连接?

    当两根光纤接续时,由于两光纤位置、形状、结构等的差异,造成能量并不能100%的从一根光纤进入另一根光纤,即会出现连接损耗。为了尽量地减小连接损耗,两根光纤之间必须精密对准。 光纤连接器的主要作用是快速连接两根光纤,使光信号可以连续而形成光通路。而光纤连接器是如何来实现光纤的精准连接? 从图2中可以看到连接损耗与两根光纤横向错位量之间的关系,该曲线是指数关系的,小至2.4μm的横向错位就会产生1dB的损耗。因此对单模光纤连接器,两根光纤之间的横向错位应小于0.5μm。 那么可不可以在光纤端面镀增透膜,并保持光纤端面不接触呢?从图3中可以看到光纤对接损耗与两根光纤纵向间距之间关系,小至50μm的间隙就会引入将近1dB的损耗,这在光纤通信系统中是不能容忍的。 由于光纤被固定在陶瓷插芯的中间,陶瓷表面的任何粗糙不平,都会影响光纤之间的物理接触。为了保证光纤之间的物理接触,插芯表面通常被研磨成球面,光纤端面位于球面的顶点处,这是光纤连接器中的第二个聪明设计。

    1.7K20发布于 2020-01-03
  • 来自专栏JAVA杂谈

    磁盘阵列 RAID

    RAID ( Redundant Array of Independent Disks )即独立磁盘冗余阵列,通常简称为磁盘阵列。 优点:安全性依照阵列中的实体硬盘数量倍数成长。 缺点:空间利用率低,是所有阵列中利用率最低的。 RAID 5 ? RAID5 既考虑了空间利用率又考虑了性能的提升,采用校验码的而非镜像的方式组合而成,RAID5 阵列需要至少3块磁盘。 读数据时A时从Disk 0 ,1 ,2 分别读取到A1,A2,A3然后组合成A;如果此时有一块磁盘比如Disk2 损坏,则会通过读取到的A1、A2+ 校验码算出A3,再组合生成数据A对外提供。 各种组合之间的对比 RAID级别 冗余 空间利用率 读性能 写性能 最少磁盘数 RAID0 否 100% *** *** 2 RAID1 是 50% ** ** 2 RAID5 是 67-94% ***

    2.7K10发布于 2020-05-26
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    光纤OTDR测试中光纤衰减值不达标的原因

    OTDR主要用于测试整个光纤链路的衰减,光纤OTDR测试中光纤衰减值不达标的原因主要有以下之点: 一、利用OTDR进行永久链路测量 光纤衰减值不达标的原因1.jpg 使用OTDR测试和表征永久链路需测量连接器衰减 为了进行此测量,需要发射光纤和尾纤(见图1)。 二、手动模式下的光标位置 光纤衰减值不达标的原因2.jpg 如果进行手动测量,有些人可能会认为应该如图2所示放置游标以匹配图1的参考面。 三、自动模式下的光标位置 光纤衰减值不达标的原因3.jpg 当进行自动OTDR测量时,游标将如图3所示放置。请注意图中游标在location 2处的位置与手动模式下的差异。 四、利用“5点法”进行衰减测量 光纤衰减值不达标的原因4.jpg 图4显示反向散射轨迹上的游标位置。X1和X2定义发射光纤的线性回归区域。X3和X4定义了尾纤线性回归区域。 为便于说明,X6显示为“第6个游标”,并且需要放置在位置location 2处。 五、手动模式下的测量误差 光纤衰减值不达标的原因5.jpg 参考图5,让我们仔细看一下位置2的情况,以消除混淆。

    2.6K10发布于 2021-07-09
  • 来自专栏6G

    什么是天线阵列

    2 天线振子示意图 接下来我们再来介绍什么是天线阵列。 单天线阵子是天线的基本构成单元,在进行天馈设计时通常会根据需要对多个天线阵子进行阵列式排布,从而形成天线阵列。 天线阵列可以汇聚天线阵子的能量,获得更大的增益。 天线阵列增益定义:天线阵列与天线阵子在空间同一点处所产生的场强的平方之比(即功率之比)。 下面以两阵子为例说明: 场景1:同一信号经2个阵子发出,到达接收端时相位完全相同,此时两路信号能量在接收端完全叠加,合并后能量最大。 图5 两路信号在接收端相位相同产生叠加效果示意图 场景2:同一信号经2个阵子发出,到达接收端时相位完全相反,此时两路信号能量在接收端完全抵消,合并后能量为0。 2.

    1.8K10编辑于 2025-02-28
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