作者单位
摘要
东北林业大学土木工程学院, 哈尔滨 150040
为探究玄武岩纤维对混凝土板抗冲切性能的增强效果, 基于我国现行规范对此类构件冲切承载力计算方法提出修正建议。以纤维体积掺量(0%、0.1%、0.2%、0.3%)与纤维长度(12 mm、18 mm)为变量, 对7个混凝土板试件进行冲切试验, 研究各参数对试件极限承载力的影响, 建立经试验验证的有限元模型并进行扩参数分析。结果表明: 玄武岩纤维混凝土板的极限承载力随体积掺量的增加呈先增大后减小的趋势, 掺入长度为12 mm、18 mm的玄武岩纤维的试件较对比试件冲切承载力提升显著, 最大提高幅度分别为40.9%和37.3%; 纤维长度为12 mm, 体积掺量为0.4%时, 对混凝土板的抗冲切性能改善效果最佳。我国《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)的冲切承载力计算值较试验结果偏于保守, 考虑玄武岩纤维阻裂作用对临界截面周长的影响, 对规范中的冲切承载力计算公式进行修正。
玄武岩纤维混凝土板 静力冲切试验 承载力计算 纤维长度 纤维体积掺量 有限元分析 basalt fiber concrete slab static punching shear test bearing capacity calculation fiber length fiber volume content finite element analysis 
硅酸盐通报
2023, 42(1): 100
作者单位
摘要
重庆邮电大学 通信与信息工程学院, 重庆 400065
为了研究光通信中发射端在不同脉冲位置调制(PPM)阶数下脉冲信号平均发射功率变化的问题, 基于掺镱光纤放大器理论分析模型, 采用两级放大系统, 通过优化增益光纤长度对不同调制阶数下的光发射系统平均输出功率特性进行了仿真研究。仿真结果表明: 在泵浦功率限制下, 不同调制阶数下的最优增益光纤长度会受泵浦功率的影响而变化, 随着调制阶数增大, 最优增益光纤长度也增大, 但对平均输出功率的影响较小; 当固定光发射系统硬件条件不变时, 不同调制阶数下的信号平均输出功率不相等, 128PPM的平均发射功率只有4PPM的51%左右, 发射功率损失近3 dB。
光通信 脉冲位置调制 泵浦功率 光纤长度 平均功率 optical communication pulse position modulation pump power fiber length average power 
光通信技术
2020, 44(10): 12
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西桂林 541004
2 桂林聚联科技有限公司,广西桂林 541004
为了探索飞行时间技术在中短距离长度测量方面的应用,提出一种测量光纤折射率和长度的方案。基于飞行时间技术原理的 TDC7201芯片,配合微控制器、激光发射机和激光接收机等器件和模块,构成一套测 量系统,理论上可对长度范因为 2 cm~100 km的光纤进行测量。以该方案搭建了一个实验平台,对约 1 cm、2 cm、3 cm、以及 1.5 m、5.1 m、20 km、 70 km和 90 km等多种长度的光纤进行了折射率或长度测量。 结果表明:该方案最短测量距离为 1 cm,最长测量距离起过 90 km,在测量长度约 5.1 m的光纤时,系统的标准差可达 0.9 mm。
TDC7201:飞行时间 光纤折射率测量 光纤长度测量 TDC7201 time of flying optical fiber refractive index measurement optical fiber length measurement 
光通信技术
2020, 44(5): 10
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第四十一研究所计量站, 山东 青岛 266555
新一代光纤传感系统对光纤长度测量精度的要求越来越高, 因此提出了一种基于Sagnac干涉仪的光纤长度测量方法, 介绍了该测量方法的基本原理和实验装置, 并进行了不同长度光纤的测量实验, 研究了光源偏振态和光纤扰动对测量结果的影响。结果表明, 所提方法的测量精度可以达到厘米量级, 测量范围可以达到1~10 km。
光纤光学 光纤长度 干涉测量 偏振态 测量精度 
光学学报
2017, 37(1): 0106003
刘慧 1,2,*张建忠 1,2张明江 1,2
作者单位
摘要
1 太原理工大学新型传感器与智能控制教育部与山西省重点实验室, 山西 太原 030024
2 太原理工大学物理与光电工程学院光电工程研究所, 山西 太原 030024
分析了混沌光注入功率和单模光纤长度对布里渊散射斯托克斯光线宽的影响,发现随着注入混沌光功率的增大,斯托克斯光线宽逐渐减小;当注入的混沌光功率达到一定值时,斯托克斯光线宽几乎不变。分析了注入混沌光功率和单模光纤长度对后向散射功率的影响,发现当注入混沌光功率一定时,后向散射功率随着光纤长度的增加而迅速增大,当光纤长度超过15.41 km时,后向散射功率趋于饱和。讨论了混沌受激布里渊散射光阈值的影响因素,结果表明,混沌受激布里渊散射光阈值很高,比传统的连续光注入光纤产生的受激布里渊散射阈值高约19 dB。
光纤光学 混沌 布里渊散射 斯托克斯线宽 光纤长度 受激布里渊散射阈值 
光学学报
2016, 36(4): 0406004
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学 机电工程学院,黑龙江 哈尔滨 150001
2 北京航天时代光电科技有限公司,北京 100094
为提高光纤陀螺干涉仪保偏光纤长度误差量的测量精度,提出了一种基于四态方波调制的新的解决方法,将对光纤陀螺Sagnac干涉仪光纤长度误差量的测量转化为对探测器响应信号中尖峰脉冲的测量,并利用调制频率倍频技术实现了对尖峰脉冲的精细化测量。依据该方法设计制作了一套可检测光纤长度误差量的系统,达到了0.2 m的测量精度(2 000 m光纤)。实验结果表明,与普通保偏光纤测量方法相比,该方法测量精度高、速度快,为光纤陀螺的工程化装配提供了保障。
光纤陀螺 干涉仪 光纤长度误差量 四态方波 倍频 fiber optic gyroscope(FOG) interferometer error of fiber length the state four square wave frequency multiplying 
红外与激光工程
2015, 44(5): 1574
作者单位
摘要
浙江工业大学光电子智能化技术研究所, 浙江 杭州 310023
采用粒直径为4.4 nm 的PbSe 量子点及紫外(UV)固化胶,制备了掺杂质量浓度为0.1~6.0 mg/mL、不同长度的固态纤芯量子点光纤.通过测量量子点光纤吸收谱,确定了量子点光纤980 nm 波长随掺杂浓度和光纤长度变化的吸收截面.测量了量子点光纤的光致荧光(PL)谱,其峰值光强随掺杂浓度和光纤长度变化,存在一个与最大峰值强度对应的掺杂浓度和光纤长度.实验结果有助于对PbSe量子点光纤放大器和激光器的进一步研究.
光纤光学 PbSe量子点 UV 胶 量子点掺杂光纤 掺杂浓度 光纤长度 
光学学报
2015, 35(9): 0906002
作者单位
摘要
华侨大学信息科学与工程学院, 福建 厦门 361021
采用布拉格光纤光栅作为谐振腔,实现了 980nm半导体激光器端面泵浦下的双包层掺镱光纤激光器的连续和调Q运转.连续激光实验结果表明,在泵浦功率固定时,增益光纤存在激光输出功率最大情况下的最佳长度,当泵浦功率增大时,最佳增益光纤长度也随之增加.采用石墨烯分散液作为可饱和吸收体,插入增益光纤与布拉格光纤光栅之间,实现了光纤激光器的稳定被动调Q运转.当泵浦功率为2.87 W时,得到了最小脉冲宽度33 ns、重复率38.5 kHz的脉冲序列;随着泵浦功率进一步增大,出现不稳定的调Q锁模现象.
掺镱光纤激光器 增益光纤长度 石墨烯分散液 被动调Q Yb3+-doped fiber laser gain fiber length graphene dispersion passively Q-switched 
量子光学学报
2015, 21(1): 69
作者单位
摘要
湖北省电力勘测设计院, 武汉430040
文章介绍了近年来的部分新技术在OPGW(光纤复合架空地线)中的应用, 包括光纤传感技术在OPGW的温度、应力在线监测方面的应用, OPGW融冰新技术, 200 μm外径新型光纤在OPGW中的应用, 大余长光纤OPGW在OPGW中的应用。并对OPGW光缆应用领域技术的发展趋势进行了预测。
光纤复合架空地线 光纤传感 地线融冰 200 μm直径光纤 大余长OPGW光缆 OPGW optical fiber sensing ground wire ice-melting 200 μm-diameter optical fiber large excess-fiber length OPGW cable 
光通信研究
2014, 40(6): 48
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司第四十一研究所, 山东 青岛 266555
提出了一种基于光脉冲延迟的光纤长度测量新方法。该方法中,光源被调制后经光纤耦合器分成两路,分别经过被测光纤和参考光纤,调节调制信号的频率使两路信号重合,通过调制频率分析计算出被测光纤的光纤长度。该技术与传统的光时域反射计(OTDR)相比,测量精度由米级提高到厘米级;与光频域反射计(OFDR)、光相干域反射测量仪(OCDR)及基于频移不对称Sagnac干涉仪相比,其对光源的稳定性和相干性要求较低,系统易于实现。实验结果表明,基于光脉冲延迟的光纤长度测量方法不仅测量动态范围大而且测量精度也很高,850 nm波段和1300 nm波段测得的多模光纤最大长度分别为10 km和20 km,测量精度可以达到厘米级。
光纤光学 时间延迟 光纤长度 调制频率 
光学学报
2014, 34(s2): s206003

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