智慧 型 光纖 放大器的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

智慧 型 光纖 放大器的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦樊尚春寫的 傳感器技術案例教程 和潘雪濤溫秀蘭的 現代傳感技術與應用都 可以從中找到所需的評價。

另外網站光放大器生產線自動化量測系統(上) :光通訊儀器 - CTIMES也說明:光放大器的種類,主要可以分為兩種,圓型(Circular type)和非圓型(Non-circular type),對於圓型光放大器,目前常被拿來應用和討論的有摻鉺光纖放大器、拉曼 ...

這兩本書分別來自機械工業 和機械工業所出版 。

國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 石文傑所指導 張育家的 實虛整合技術應用於物料顏色辨別及倉儲之研究 (2021),提出智慧 型 光纖 放大器關鍵因素是什麼,來自於可程式邏輯控制器、物料辨別、自動倉儲、實虛整合技術、Factory IO。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系博士班 楊淳良所指導 李鴻興的 被動光網路的光放大器保護和故障監視方案 (2020),提出因為有 光網路保護、故障監視、光放大器、被動光網路、智慧電錶、分波多工被動光網路的重點而找出了 智慧 型 光纖 放大器的解答。

最後網站E3NX-FA則補充:智慧型光纖放大器. E3NX-FA. 檢測品質極穩定、設定更輕鬆的智慧型. 光纖放大器. • 提升了兩大基本性能:檢測距離1.5倍;最小檢測物體約1/10倍*.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了智慧 型 光纖 放大器,大家也想知道這些:

傳感器技術案例教程

為了解決智慧 型 光纖 放大器的問題,作者樊尚春 這樣論述:

分13章,介紹感測器的原理及其應用,包括感測器的特性與評估、熱電式感測器、電位器式感測器、應變式感測器、矽壓阻式感測器、電容式感測器、變磁路式感測器、壓電式感測器、諧振式感測器、光纖傳感器、微機械感測器,以及智慧化感測器等。每章都給出了較豐富的應用實例及分析,並配有適量的思考題與習題。    該書可作為普通高校電氣工程、自動化、測控技術與儀器、機械工程等專業本科生的教材,也可供相關專業的師生和有關工程技術人員參考。   《感測器技術案例教程》配有免費電子課件和習題答案,歡迎選用該書作教材的老師發郵件到[email protected]索取,或登錄www.cmpedu.com註冊下載。

序 前言 第一章 緒論1 1.1感測器的作用實例分析1 1.2感測器的分類5 1.2.1按輸出信號的類型分類5 1.2.2按感測器能量源分類5 1.2.3按被測量分類6 1.2.4按工作原理分類6 1.3感測器技術的特點7 1.4感測器技術的發展8 1.4.1新原理、新材料和新工藝的發展8 1.4.2微型化、集成化、多功能和智慧化的發展10 1.4.3多感測器融合與網路化的發展11 1.4.4量子傳感技術的快速發展12 1.5本書的特點13 思考題與習題13 第2章 感測器的特性與評估15 2.1感測器的靜態標定15 2.1.1靜態標定條件15 2.1.2感測器的靜態特性16 2.

2感測器的主要靜態性能指標17 2.2.1測量範圍與量程17 2.2.2靜態靈敏度17 2.2.3分辨力與解析度17 2.2.4溫漂18 2.2.5時漂(穩定性)18 2.2.6感測器的測量誤差19 2.2.7線性度19 2.2.8遲滯21 2.2.9非線性遲滯22 2.2.10重複性22 2.2.11綜合誤差23 2.3感測器的動態特性與評估24 2.3.1感測器的動態特性方程24 2.3.2感測器的動態回應及動態性能指標25 2.3.3感測器的動態標定30 2.3.4感測器的動態模型建立31 2.4感測器靜態特性的計算實例34 2.4.1感測器靈敏度的計算與分析34 2.4.2感測器分辨力

與解析度的計算35 2.4.3感測器主要靜態性能指標的計算與評估35 2.4.4感測器溫度漂移的計算39 2.4.5感測器穩定性的計算39 2.5感測器動態特性計算實例40 2.5.1利用感測器階躍回應建立傳遞函數40 2.5.2感測器幅頻特性的測試及改進41 思考題與習題43 第3章 熱電式感測器46 3.1概述46 3.1.1溫度的概念46 3.1.2溫標46 3.1.3測溫方法與測溫儀器的分類47 3.2熱電阻溫度感測器47 3.2.1金屬熱電阻47 3.2.2半導體熱敏電阻49 3.2.3測溫電橋電路50 3.3熱電偶53 3.3.1熱電效應53 3.3.2熱電偶的工作原理54 3.

3.3熱電偶的基本定律54 3.3.4熱電偶的誤差及補償55 3.3.5熱電偶的組成、分類及特點58 3.4半導體溫度感測器59 3.5非接觸式溫度感測器60 3.5.1全輻射式溫度感測器60 3.5.2亮度式溫度感測器60 3.5.3比色式溫度感測器61 3.6溫度感測器的典型實例62 3.6.1典型的測溫電橋電路62 3.6.2基於熱電阻的氣體品質流量感測器63 思考題與習題64 第4章 電位器式感測器66 4.1基本結構與功能66 4.2線繞式電位器的特性67 4.2.1靈敏度67 4.2.2階梯特性和階梯誤差67 4.2.3解析度67 4.3非線性電位器68 4.3.1功用68 4.

3.2實現途徑68 4.4電位器的負載特性及負載誤差69 4.4.1負載特性69 4.4.2負載誤差70 4.4.3減小負載誤差的措施71 4.5電位器的結構與材料73 4.5.1電阻絲73 4.5.2電刷73 4.5.3骨架74 4.6電位器式感測器的典型實例74 4.6.1電位器式壓力感測器74 4.6.2電位器式加速度感測器75 思考題與習題76 第5章 應變式感測器78 5.1電阻應變片78 5.1.1應變式變換原理78 5.1.2應變片結構及應變效應79 5.1.3電阻應變片的種類80 5.1.4應變片的主要參數81 5.2應變片的溫度誤差及其補償81 5.2.1溫度誤差產生的原因

81 5.2.2溫度誤差的補償方法82 5.3電橋電路原理84 5.3.1電橋電路的平衡84 5.3.2電橋電路的不平衡輸出85 5.3.3電橋電路的非線性誤差85 5.3.4四臂受感差動電橋電路的溫度補償87 5.4應變式感測器的典型實例88 5.4.1應變式力感測器88 5.4.2應變式加速度感測器96 5.4.3應變式壓力感測器97 5.4.4應變式轉矩感測器102 思考題與習題103 第6章 矽壓阻式感測器105 6.1矽壓阻式變換原理105 6.1.1半導體材料的壓阻效應105 6.1.2單晶矽的晶向、晶面的表示106 6.1.3壓阻係數107 6.2矽壓阻式感測器的典型實例110

6.2.1矽壓阻式壓力感測器110 6.2.2矽壓阻式加速度感測器115 6.3矽壓阻式感測器溫度漂移的補償118 思考題與習題119 第7章 電容式感測器121 7.1電容式敏感元件及特性121 7.1.1電容式敏感元件121 7.1.2變間隙電容式敏感元件121 7.1.3變面積電容式敏感元件122 7.1.4變介電常數電容式敏感元件123 7.1.5電容式敏感元件的等效電路123 7.2電容式變換元件的信號轉換電路124 7.2.1運算放大器式電路124 7.2.2交流不平衡電橋電路124 7.2.3變壓器式電橋電路124 7.2.4二極體電路125 7.2.5差動脈衝調寬電路126

7.3電容式感測器的典型實例127 7.3.1電容式位移感測器127 7.3.2電容式壓力感測器130 7.3.3電容式加速度感測器131 7.4電容式感測器的抗幹擾問題131 7.4.1溫度變化對結構穩定性的影響131 7.4.2溫度變化對介質介電常數的影響132 7.4.3絕緣問題132 7.4.4寄生電容的幹擾與防止132 思考題與習題133 第8章 變磁路式感測器135 8.1電感式變換原理及其元件135 8.1.1簡單電感式變換元件135 8.1.2差動電感式變換元件137 8.1.3差動變壓器式變換元件138 8.2磁電感應式變換原理140 8.3電渦流式變換原理141 8.3

.1電渦流效應141 8.3.2等效電路分析141 8.3.3信號轉換電路142 8.4霍爾效應及元件143 8.4.1霍爾效應143 8.4.2霍爾元件144 8.5變磁路式感測器的典型實例145 8.5.1差動變壓器式加速度感測器145 8.5.2電磁式振動速度感測器145 8.5.3霍爾式振動位移感測器146 8.5.4差動電感式壓力感測器147

實虛整合技術應用於物料顏色辨別及倉儲之研究

為了解決智慧 型 光纖 放大器的問題,作者張育家 這樣論述:

隨著科技的日新月異,製造業生產方式不斷的進步與更新,從原本傳統的人力轉變成自動化生產,而工廠轉型的過程中,除了要耗費大量的資金外,倘若發生設計與實際使用不符,都對工廠轉型造成嚴重的影響,若能先利用軟體模擬和測試產線流程,可以避免二次開發問題發生。本研究以虛實整合(CPS)為基礎,採用既有元件,但是以創新整合的方式,開發新的實虛整合應用方案。實體機構的光纖放大器先對物料顏色偵測數值,透過可程式邏輯控制器(PLC)計算與分析,判斷物料顏色後,再將物料送至虛擬工廠中,模擬工廠運作(進料、加工、組裝、自動倉儲及出料功能),並以人機介面為操作主軸,整合實體機構的物料顏色辨別系統與模擬軟體Factory

IO所建構的自動化虛擬工廠,達成實虛整合的技術應用。

現代傳感技術與應用

為了解決智慧 型 光纖 放大器的問題,作者潘雪濤溫秀蘭 這樣論述:

本書從資訊獲取和系統集成的角度出發,系統地闡述了各類感測器的工作原理、基本結構、測量電路及其在工業測試中的典型應用,突破了就器件論器件的傳統講解方式。 全書共分11章,緒論及第1章主要介紹感測器的作用、定義與組成、分類、感測器與測試系統的數學模型及基本特性,感測器與檢測技術的展望;第2~8章重點介紹了各類常用感測器的工作原理、組成結構、輸出特性、測量電路、誤差分析與補償以及典型應用;第9、10章簡要介紹了集成化智慧感測器和無線感測器網路的基本知識;第11章詳細介紹了工業生產自動化儀錶和測試系統的信號調理技術、資料獲取與轉換技術,並通過實例詳細講述了現代測試系統的集成設計與性能評價方法,講述了

基於NIELVIS平臺的設計性實驗。 本書可作為普通高等院校自動化、測控技術與儀器、電子資訊、機械設計製造及其自動化等專業的教材,也可作為生產企業一線從事感測器與檢測技術的工程技術人員的參考用書。 前言 緒論 0.1感測器的作用 0.2感測器的定義與組成 0.3感測器的分類 第1章 感測器技術的基本概念 1.1感測器的基本特性 1.1.1感測器的靜態特性 1.1.2感測器的動態特性 1.2感測器的標定與校準 1.3感測器的選用原則 1.4改善感測器性能的主要措施 1.5感測器技術的展望 習題與思考題 第2章 應變式感測器 2.1應變效應 2.2應變片 2.3測量電橋

2.3.1直流電橋 2.3.2交流電橋 2.4應變片的溫度誤差及補償 2.5應變式感測器的應用 2.6固態壓阻式感測器 2.6.1工作原理 2.6.2半導體應變片的結構 2.6.3壓阻式壓力感測器的介面電路實例 2.6.4壓阻式壓力感測器的應用 2.7實驗指導 2.7.1CSY系列感測器與檢測技術實驗台概述 2.7.2應變式感測器測量電橋性能分析實驗 2.7.3數位式電子秤設計實驗 習題與思考題 第3章 電感式感測器 3.1自感式感測器 3.1.1工作原理 3.1.2特性分析 3.1.3測量電路 3.1.4誤差分析 3.1.5自感式感測器的應用 3.2差動變壓器式感測器 3.2.1工作原理

3.2.2螺管式差動變壓器 3.2.3測量電路 3.2.4差動變壓器的應用 3.3電渦流式感測器 3.3.1工作原理 3.3.2結構形式 3.3.3基本特性 3.3.4測量電路 3.3.5電渦流式感測器的應用 3.4實驗指導 3.4.1差動變壓器輸出特性分析實驗 3.4.2電渦流式感測器特性分析實驗 習題與思考題 第4章 電容式感測器 4.1工作原理 4.2結構類型 4.3輸出特性 4.3.1變極距型電容感測器 4.3.2變面積型電容感測器 4.3.3變介質型電容感測器 4.4測量電路 4.5誤差分析及其補償 4.6電容式感測器的實際應用 4.7實驗指導——電容式感測器靜態特性分析實驗 習題

與思考題 第5章 磁電式感測器 5.1磁電感應式感測器 5.1.1工作原理 5.1.2結構類型 5.1.3基本特性 5.2霍爾感測器 5.2.1霍爾效應 5.2.2霍爾元件 5.2.3誤差與補償 5.2.4霍爾集成感測器 5.2.5霍爾感測器的應用 5.3實驗指導 5.3.1霍爾感測器位移特性實驗 5.3.2數位式霍爾轉速計設計實驗習題與思考題 第6章 壓電式感測器 6.1工作原理 6.1.1壓電效應 6.1.2壓電常數和表面電荷 6.2壓電材料 6.2.1壓電晶體 6.2.2壓電陶瓷 6.2.3聚偏二氟乙烯 6.3測量電路 6.3.1壓電晶片的連接 6.3.2等效電路 6.3.3前置放大

器 6.4壓電式感測器的應用 6.4.1壓電式加速度感測器 6.4.2壓電式力感測器 6.5實驗指導——壓電式感測器測振動實驗 習題與思考題 第7章 光電式感測器 7.1光電效應 7.1.1外光電效應 7.1.2內光電效應 7.2光電器件 7.2.1光電管 7.2.2光敏電阻 7.2.3光電池 7.2.4光電二極體和光電電晶體 7.2.5光電器件的應用 7.3光電式編碼器 7.3.1工作原理 7.3.2類型與結構 7.3.3實際應用 7.4光纖傳感器 7.4.1光纖的結構和傳輸原理 7.4.2工作原理 7.4.3實際應用 7.5光柵式感測器 7.5.1結構與分類 7.5.2工作原理 7.5.

3辨向和細分技術 7.6光固態圖像感測器 7.6.1CCD的結構和工作原理 7.6.2CCD的分類 7.6.3CCD圖像感測器的應用 7.7實驗指導 7.7.1CSY型光電感測器系統實驗台簡介 7.7.2光電器件特性測試實驗 習題與思考題 第8章 熱電式感測器 8.1熱電偶 8.1.1測溫原理 8.1.2基本定律 8.1.3類型與結構 8.1.4冷端誤差及其補償 8.1.5測溫電路 8.2熱電阻 8.2.1金屬熱電阻 8.2.2熱敏電阻 8.2.3工作電路 8.3集成溫度感測器 8.3.1集成溫度感測器LM35 8.3.2集成溫度感測器AD590 8.3.3一線數字溫度計DS1820 8.4

實驗指導 8.4.1鉑電阻測溫性能實驗 8.4.2熱電偶溫度測量及冷端補償實驗 習題與思考題 第9章 智慧感測器 9.1智慧感測器概述 9.1.1智慧感測器的概念 9.1.2智慧感測器的功能 9.1.3智慧感測器的特點和發展趨勢 9.2智慧感測器的組成與實現 9.2.1智慧感測器的組成 9.2.2智慧感測器的實現 9.3典型智慧感測器及其應用 9.3.1智慧溫度感測器 9.3.2輪胎壓力感測器 9.3.3智能差壓變送器 習題與思考題 第10章 無線感測器網路 10.1無線感測器網路的特點和發展 10.2無線感測器網路的結構和節點組成 10.3無線感測器網路的關鍵技術 10.4無線感測器網路

通訊協定標準 10.5無線感測器網路的應用設計 習題與思考題 第11章 工業自動化儀錶與現代檢測系統設計 11.1工業自動化儀錶 11.1.1工業自動化儀錶簡介 11.1.2儀錶的發展及其趨勢 11.1.3工業自動化儀錶的分類 11.1.4信號制 11.1.5檢測儀錶 11.1.6變送器 11.2現代檢測系統 11.2.1現代檢測系統的組成 11.2.2信號調理技術 11.2.3信號採集與轉換 11.3現代檢測系統設計及實例 11.3.1現代檢測系統的設計 11.3.2基於1Wire匯流排的多點溫濕度 測量系統應用實例 習題與思考題 參考文獻

被動光網路的光放大器保護和故障監視方案

為了解決智慧 型 光纖 放大器的問題,作者李鴻興 這樣論述:

有鑑於被動光網路(Passive Optical Networks, PON)對於5G/B5G的重要性以及支援未來多樣性AIoT的應用,本論文提出了PON的光放大器保護和故障監視方案,在被動光網路中扮演很重要的角色,並提供重要的光放大器保護機制、故障監視和智慧電錶數據傳輸等特性。首先展示了一種基於可重組光放大器(Reconfigurable Optical Amplifiers, ROAs)的分波多工被動光網路(Wavelength-Division-Multiplexed PON, WDM-PON)方案。此外,詳細探討了ROA的運行狀態,並模擬WDM-PON方案中用於光放大器保護的ROA簡

易設計。所提出具有ROA的WDM-PON可以滿足上下行光放大器的保護需求,並且能夠顯著地減少所需的佈建成本和空間。最後,我們提出了一種融合式光接取網路系統,可為通訊數據和能源管理數據提供可靠的傳輸。所謂的融合是透過PON系統中的新型多功能和低成本故障監視方案來實現。此方案可以監視分佈光纖(Distribution Fibers)的損壞、識別光網路單元(Optical Network Units, ONUs)的狀態、定位光纖損壞位置,並藉由故障監視通道傳輸智慧電錶數據。使用簡單的音頻檢測技術可以幫助識別分佈光纖中的光纖斷裂並啟動智慧電錶數據的傳輸。並且展示透過故障監視通道以10Mb/s數據速率傳

輸智慧電錶數據。音頻檢測和上行智慧電錶數據傳輸都有相對較大的損耗預算,並不會影響既有的光接取網路設計。