Archive for 2月, 2007

IIS服务器疑难解答

Internet Information Server(简称IIS)是Windows系统提供的一种服务,它包括WWW服务器、FTP服务器和SMTP服务器,是架设个人网站的首选,虽然它简单易用、操作方便,但用户在实际使用过程中经常会碰到莫名其妙的问题,本文就以Windows XP系统的IIS5.1为例,对常见的问题进行分析。

  一、简便的安装、使用方法

  不同的Windows系统内置的IIS版本是各不相同的,如Windows 2000内置IIS5.0,Windows XP为IIS5.1,而Windows Server 2003则为IIS6.0,它们默认是没有安装IIS服务的,要想使用必须手工安装。
IIS的安装过程非常简单,在控制面板中运行”添加或删除程序”,接着切换到”添加/删除Windows组件”,在组件向导对话框中选中”Internet信息服务”,如果想进一步对IIS配置,点击”详细信息”按钮,最后点击”下一步”就开始安装、配置IIS了。

  在Windows系统中管理IIS服务也很方便,进入”控制面板→管理工具”,运行”服务”工具,在服务控制台窗口中找到”World Wide Web Publishing”,此项对应的就是IIS服务,双击该项,在弹出的属性对话框中就可以对IIS进行停止、启动、暂停和禁用等操作。

  二、常见问题分析

  虽然IIS的安装、管理比较简单,但它的初始化设置并不能满足每个网站的需要,因此,用户要手工调整IIS参数,这也是导致IIS出现问题的最主要原因。

  1.无法匿名访问网站

  大家可能碰到过这样的情况:当访问某个网站时弹出对话框,要求输入用户名和密码,或者根本无法浏览页面,碰到这个问题,可以采取以下措施解决。

  首先进入”控制面板→管理工具”,运行”计算机管理”工具,在计算机管理窗口中展开”计算机管理→系统工具→本地用户和组”,点击”用户”选项,在右侧框体中找到形如IWAM_机器名、IUSR_机器名的账号,确保这两个账号已被启用,其中”IWAM_机器名”是用来启动 IIS 进程的账户,”IUSR_机器名”为Internet 来宾账户,也就是用户匿名访问使用的账号。
然后在管理工具中运行Internet信息服务工具,在IIS控制台窗口中右键点击有问题的网站,在弹出菜单中选择”属性”,切换到”目录安全性”标签页,点击匿名访问和身份验证控制栏的”编辑”按钮,弹出身份验证方法对话框,这里一定要选中”匿名访问”选项,最后点击”确定”按钮。这样,用户就可以匿名访问这个网站了。

  2.无法正常显示网页

  有些用户使用IP地址或域名访问网站时,无法正常显示网页,但使用完整路径则能正常显示,如 http://网站域名/index.asp,这是因为没有合理设置IIS的默认文档。

  在默认网站属性对话框中,切换到”文档”标签页,在默认文档栏中定义了IIS服务器使用的默认文档,如”index.asp、index.htm、default.htm、default.asp”等,当用户使用IP地址或域名访问网站时,就根据这些默认文档决定访问哪个网页,由于用户的误操作,将这些默认文档删除或没有启用默认文档功能,就很可能出现以上问题。解决这个问题很简单,在文档标签页中,选中”启用默认文档”选项(图1),然后点击”添加”按钮,将你需要的默认文档添加到列表框中,如”index.asp、 default.asp”等,如果你的IIS手工配置了PHP,还要添加”index.php、default.php”等默认文档。

     

IIS参数的备份与还原

  IIS的默认参数不能满足每个网站的需要,因此,用户要根据需要手工定义一番,但Windows系统或IIS服务器一旦出现问题,就能导致这些参数发生丢失,所以,平时要注意对IIS参数的备份。

  在IIS控制台窗口中,右键点击IIS服务器,在弹出的菜单中选择”所有任务→备份/还原配置”,接着点击”创建备份”按钮,在”配置备份”对话框中为备份起个名,如果要加密备份文件,选中”使用密码加密备份”,然后输入加密密码,最后点击”确定”,完成备份操作。

  还原操作也很简单,在”配置备份/还原”对话框中选中你需要的备份,然后点击”还原”按钮即可。此外,还可以利用第三方工具对IIS进行备份和还原,如IIS Export Utility。

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如何创建整个 Blog 的备份?



 

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  3. 用以下代码替换您的 Blogger 模板(注:粘贴到 Blogger 模板时,应删除以下各行中的缩进):
    <Blogger>
    AUTHOR: <$BlogItemAuthor$>
    DATE: <$BlogItemDateTime$>
    —–
    BODY:
    <$BlogItemBody$>
    ——–
    </Blogger>

    可选:如果您正使用我们的评论系统,您可以选择将评论同帖子一起导出。如果想这样做,请将以下代码添加到您的模板中,放在 </Blogger> 标记之前:

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    ——–
    </BlogItemComments>
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  4. 在"设置 | 发布"标签中,将您的 Blog 文件名改为其他名称,防止覆盖主索引文件。记下您当前的 Blog 文件名,完成之后再恢复设置。[注:此功能只适用通过 FTP 发布的用户。免费的 BlogSpot 用户需覆盖现有的 Blog 页,但应在使用原始模板重新发布 Blog 后将其代替。]
  5. 在"设置 | 格式"标签中,将您的 Blog 设为在主索引页上显示所有帖子。此项没有明确具体的设置,您应当让首页上显示的天数(在主页上显示 N 天的帖子)大于您使用 Blog 的天数。
  6. 在"设置 | 格式"标签中,将日期/时间格式设置为 MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM|PM (注意:菜单中此格式看起来不是这样,而是格式正确的当前时间)。记下您的当前设置,完成之后再恢复。
  7. 同样是在"设置 | 格式"中,将"转换断行"设置为"否"。
  8. 在"设置 | 存档"标签中,将"存档频率"设置为"不存档",防止您的归档文件被新模板覆盖。
  9. 重新发布您的 Blog,至此,您就基本完成了此次任务 -"设置"中指定的位置会出现一个包含所有帖子的文件,格式同上述模板。在 Web 浏览器中打开此文件,然后保存到您的本地硬盘上。
  10. 恢复 Blog 中先前的设置(Blog 文件名、存档频率、时间戳等等),用保存的模板代替临时模板。重新发布 Blog,然后浏览您的网页,看看一切是否正常。

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Single Frequency Fiber Lasers


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Brillouin Single Frequency Fiber Laser Source Brillouin Single Frequency Fiber Laser
Single Frequency Fiber Laser Module
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掺Yb3+微结构光纤激光器研究

闫培光,阮双琛,郭春雨  深圳大学工程技术学院

摘要:   
    实验研究了大功率掺Yb3+微结构光纤激光器.采用多模大功率半导体激光器分别泵浦两段不同的掺Yb3+双包层微结构光纤,获得了最大输出功率为26 W的激光。实验中使用的泵源为德国Limo公司生产,其中心波长位于974 nm,最大输出功率为70 W。光纤激光器的谐振腔为典型的F-P腔结构,分别采用二色镜和光纤端面作为前腔镜和后腔镜。两段掺Yb3+双包层微结构光纤由Crystal Fiber A/S公司生产,型号分别为DC-150-28-Yb和DC-200-4-Yb。其中,DC-150-28-Yb型微结构光纤的内包层直径为150 mm,纤芯的直径为28 mm, 长度为2.4 m,在最大泵浦光功率下获得了输出功率为21 W,中心波长为1044 nm的激光输出;DC-200-4-Yb型微结构光纤的内包层直径为200 mm,纤芯直径为4 mm,长度为20 m,在最大泵浦光功率下获得了输出功率为26 W,中心波长为1091.5 nm的激光输出。
关键词:微结构光纤; 光纤激光器; 大模面积; 掺Yb3+; 双包层光纤
中图分类号:TN248.1;TN253  文献标识码:A
    掺稀土双包层微结构光纤(MF)激光器是近几年来激光领域的一个研究热点[1-10]。与传统采用聚合物外包层的双包层光纤相比,微结构光纤由于采用空气玻璃结构,具有更大的内包层数值孔径和较好的泵浦模式混合,并在保证激光在纤芯内单模传输的前提下具有更大的模场面积[11-12],因此能够降低双包层光纤激光器在高功率运转状态时非线性效应, 以及热效应造成的材料破坏,为制造更高功率的激光器提供了潜力。短短几年内,其输出功率也从最初mW量级[1]达到现在kW量级[13] ;尤其在2005年,微结构光纤激光器的输出功率获得了实质的突破,标志着微结构光纤已经达到并正在超越双包层光纤激光器的水平。国内对双包层微结构光纤激光器的研究还处于起步阶段,深圳大学、南开大学和西安光机所等单位相继开展了微结构光纤激光器的研究。2004年,深圳大学曾报导了输出功率为15W掺Yb3+微结构光纤激光器。
    本文通过实验详细研究了大功率掺Yb3+微结构光纤激光器。采用多模大功率半导体激光器分别泵浦两段不同掺Yb3+双包层微结构光纤(型号分别为DC-150-28-Yb和DC-200-4-Yb),使用DC-150-28-Yb获得最大21 W的激光输出,中心波长位于1044 nm,激光器的光-光转换效率为34%;利用DC-200-4-Yb获得了最大26W的激光功率输出,中心波长位于1091.5 nm,光-光转换效率为42%。文中还针对实验中微结构光纤激光器在大功率半导体激光器泵浦时存在的相关问题进行了分析。

1.实验装置
    实验装置如图1(a)所示,泵浦源为德国Limo公司生产的大功率半导体激光器,其最大输出功率为70 W,泵浦激光的中心波长为974 nm,光斑为400 mm。光纤激光器的谐振腔为典型的F-P腔结构,分别采用二色镜和光纤端面作为前腔镜和后腔镜。二色镜对976 nm的光透射率为93%,对1040 nm~1100nm的光反射率超过96%;光纤的后端面垂直切割作为后腔镜。两种微结构光纤均为Crystal Fiber A/S公司生产,一种光纤的型号为DC-150-28-Yb,端面结构如图1(b)所示。纤芯是通过缺失三个空气孔形成的三角形大模面积结构,直径为28mm,内包层直径为150 mm, 内包层的数值孔径高达0.55,长度为2.4 m。另外一种为微结构光纤的型号为DC-200-4-Yb,端面结构如图1(c)所示,纤芯的直径为4mm,内包层为200mm,内包层的数值孔径高达0.6。

                                         图1(a) 实验装置

                                 图1(b) DC-150-28-Yb的端面

                      图1(c) DC-200-4-Yb的端面

2.实验结果与讨论
2.1 实验1
    实验首先利用DC-150-28-Yb构造成光纤激光器。该光纤激光器的功率特性曲线如图2所示,其中横坐标为LD的泵浦电流,纵坐标为微结构光纤激光器的输出功率。在泵浦电流为5A时光纤激光器达到阈值。在泵浦电流为30 A时(对应泵浦功率为62 W),获得激光的最大输出功率为21 W,对应光-光转换效率为~34%。图3所示为激光输出光谱图,从光谱图上没有发现剩余泵光,说明光纤的吸收足够充分,泵光被有效转化成激光;测量得到光谱的中心波长位于1044 nm。


                图2 DC-150-28-Yb光纤激光器的特性曲线


                   图3  DC-150-28-Yb光纤激光器的输出光谱图
2.2 实验2
    利用光纤DC-200-4-Yb构建光纤激光器,测量其功率特性和光谱特性。图4所示为光纤激光器的功率特性曲线,当泵浦电流为4 A时,光纤激光器达到激发阈值;当泵浦电流为30A时,实现激光最大输出功率为26W,对应光-光转换效率为42%。图5所示为激光器的激光光谱图,从光谱图上没有发现剩余泵光,说明泵光充分转化成激光;光 谱中心波长位于1090.5 nm。


                    图4  DC-200-4-Yb光纤激光器的特性曲线


                             图5  DC-200-4-Yb光纤激光器的光谱
    在泵浦电流超过30 A后,实验发现激光输出功率的增长放缓,分析认为这是由二色镜引起的。因为实验中要求二色镜紧贴在光纤的前端面上,而光纤的前端面位于透镜系统的焦点附近,由于泵浦源的功率很大,当聚焦到直径为200 mm的光斑后,功率密度非常大。在大功率泵浦下,二色镜的镀膜造成损伤,使得激光器的输出功率的增长突然降低。另外从实验结果看,总的光光转换的效率偏低,这主要是由于实验所采用的耦合系统没有经过精密的光学设计,导致耦合效率较低,从而影响了总的转换效率;同时二色镜对转换效率的影响也是十分重要的,所使用的二色镜没有针对高功率专门进行设计,在高功率泵浦的情况下,二色镜会出现损伤,此外二色镜对激光中心波长的光反射率为96%,没有达到99%以上,一定的程度上影响了激光器的光光转换效率。

结语
    实验分别使用了两种微结构光纤作增益介质,对大功率Yb3+微结构光纤激光器进行了研究。使用DC-150-28-Yb获得最大21 W的激光输出,中心波长位于1044 nm,激光器的光-光转换效率为20%;使用DC-200-4-Yb获得了最大26 W的激光功率输出,中心波长位于1091.5 nm,光-光转换效率为34.3%。实验中还针对微结构光纤激光器的功率特性和光-光转换效率进行了分析,认为激光器的耦合系统和二色镜对微结构光纤激光器的性能具有重要的影响。

参考文献
[1] Wadsworth W J. Yb3+-doped photonic crystal fibre laser[J]. Electron Lett, 2000, 36(17): 1452-1454.
[2] Sahu J K, Renaud C C, Furusawa K. Jacketed air-clad cladding pumped ytterbium doped fibre laser with wide tuning range[J]. Electronics Letters, 2001, 37(18): 1160-1161.
[3] Furusawa K, Monro T M, Petropoulos P. Mode locked laser based on ytterbium doped holey fiber[J]. Electronics Letters, 2001, 37(9): 560-561.
[4] Furusawa K, Malinowski A, Price K H V. Cladding pumped Ytterbium-doped fiber laser with holey inner and outer cladding[J]. Optics Express, 2001, 9(13): 714-720.
[5] Wadsworth W J, Rercival R M, Bouwmans G. High power air-clad photonic crystal fibre laser[J]. Optics Express, 2003, 11(1): 48-53
[6] Limpert J, Schreiber T, Nolter S. High-power air-clad large-mode-area photonic crystal fibre laser[J]. Optics Express, 2003, 11(7): 818-823
[7] Limpert J, Schreiber T, Liem A, Nolte S. Thermooptical properties of air-clad photonic crystal fiber lasers in high power operation[J]. Optics Express, 2003, 11(22): 2982-2990.
[8] Larsen J J, Vienne G. Side pumping of double-clad photonic crystal fibers[J]. Optics Lett, 2004, 29(5): 436-438.
[9] Limpert J, Deguil-Robin N, Manek-H�nninger I, et al. High-power rod-type photonic crystal fiber laser[J]. Optics Express, 2005, 13(4): 1055-1058.
[10] Hansen K P, Limpert J. High-power photonic crystal fiber lasers: Design, handling and Subassemblies[J]. Denmark: Crstal fibre A/S, (2005) [2006-4-30], http://www.crystal-fibre.com/products/subassemblies.shtm.
[11] Knight J C, Birks T A, Cregan R F. Large Mode Area Photonic Crystal Fibre[J]. Electronics Letters, 1998, 34(13): 1347-1348.
[12] Baggett J C, Monro T M, Furusawa K. Comparative study of large-mode holey and conventional fibers[J]. Optics Lett, 2001, 26(14): 1045-1047.
[13] Kristiansen R E, Hansen K P, Broeng J. Microstructured fibers and their applications[R]. OPTOEL?5 CI-5:37-49.(2005) [2006-4-30], http://www.crystal-fibre.com/publications/invited_conference_papers.shtm

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Toptica 打造超快掺铒光纤激光器系统

 

 

锁模飞秒激光器日前已经广泛应用于科研领域和工业领域。通过发布最新型的Femtofiber系列(FFS),TOPTICA Photonics公司将传统Ti:Sapphire震荡器的优点与全光纤激光器的可靠性结合在一块,即将一个泵浦激光器光源,一个锁模环状震荡器,两个并行放大器以及光脉冲集中在一个单一模块内,为用户提供最大的便利和弹性空间。

    伴随着TOPTICA新型锁模掺铒光纤激光系统FFS系列的发布,切边(cutting-edge)飞秒技术将作为一标准工具应用到各种研究领域,这对切边飞秒技术而言是具有历史意义的一步。基于光纤激光器的直接泵浦以及那些可靠的光纤集成元件,FFS可传送180mW的线性偏振和高可靠性输出功率,子脉冲100fs。该激光器可发射1550nm的波长。

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Highwave推出新型脉冲式光纤激光器


致力于为电信、光纤激光器、光纤传感和防御市场提供领先有源光器件和子系统的供应商――Highwave光技术公司日前宣布推出新型工业应用高功率脉冲光纤激光器产品线。

  Highwave表示这是他们经过几年艰苦努力才研制出来的,新型脉冲激光器的发射光谱在1.06μm附近 。

  除了它的连续光纤激光器家族(1到20瓦,2 x 2,5 W PM光纤),Highwave现在已经可以向市场提供其第一个脉冲式激光器。每个脉冲的能量为0.5mJ,重复频率介于20-100kHz之间,脉冲宽度小于100ns,峰值功率达到数千瓦,并且光束特性接近理论衍射极限,其峰值功率密度完全可以和传统YAG激光器相媲美。除此之外,这些光纤激光器还在诸多指标上拥有领先性能,如光机械稳定性,维护和成本方面。

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http://www.ivgfiber.com/fibers.htm


Low-birefringence fibers

Low-birefringence optical fiber (also known as spun fiber) can transmit polarized light over large distances with minimum error. Unlike regular PM fibers it relays both linear and circular polarization and does not require axial alignment of the fiber when splicing or connectorizing. Spun fiber structure is designed to spread non-uniformities in silica along all possible directions, effectively cancelling out total fiber birefringence.

More information on spun optical fibers

 

Datasheets

Spun optical fiber
LB650 | LB1300 | LB1500 | LBE1300 | LBS1300

Metallized fibers

We now offer single-mode and multimode mode fibers with high temperature aluminum or copper alloy coatings. Thin layer of metal provides mechanical strength and eliminates outgassing, at the same time increasing temperature range and heat conductivity of the fiber. Surprisingly cost-effective compared to their gold-coated counterparts, the fibers can withstand temperatures up to 600° C or even higher, depending on heating pattern and atmosphere composition.

More information on metal-coated optical fibers

 

Datasheets

Copper alloy coated single-mode
Cu800 | Cu1300 | Cu1300-200
Copper alloy coated multimode
Cu50-125 | Cu50-200 | Cu200 | Cu400
Aluminum coated single-mode
AL1300

Elliptical-core PM fibers

Our elliptical-core fiber provides high polarization extinction and insensitivity to bending and twisting. Unlike conventional PM fibers, birefringence of the elliptical-core waveguide has low thermal dependence (more than 10 times lower than Panda).

 

Datasheets

Elliptical-core PM fiber
PME1300-5 | PME1300-30 | MME6040

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单偏振态特殊光纤

康宁开始供应单偏振态特殊光纤

纽约康宁, 2005年1月21日 — 美国康宁公司(纽约证券交易所:GLW)康宁公司(NYSE:GLW)宣布开始供应在1310纳米和1550纳米应用波长优化的单偏振态光纤。 这一新加入康宁特殊光纤广泛产品组合的光纤被设计用于下一代高功率光纤激光器。 这类光纤也可应用于光纤光学陀螺仪, 电流传感器以及超辐射发光光源。

康宁专利的单偏振态光纤是以康宁专有的外气相沉积工艺生产, 具有 高偏振消光 比和卓越带宽。

康宁特殊光纤产品经理James Haberstroh说:”光纤激光器是应用于航天和国防事业的一项重要的并正在不断发展的技术, 就如同高功率激光器应用于一些商业市场领域。 单偏振态光纤, 和我们的全玻璃双包层特殊光纤一样, 是下一代激光器不断研发过程中重要的元件。我们很高兴康宁成为这一能帮助我们客户成功的创新工艺的一部分。”

康宁光子材料业务的商务经理James Hollis则进一步表示: “我们继续着重于扩充应用于电信及非电信的产品组合。 在特殊光纤领域强劲的产品研发仍将是我们今后业务的重点。 另外, 在2005年我们对于生化, 传感器以及其它市场的投入将大幅增加。”

单偏振态光纤是康宁技术研发在特殊光纤产品组合不断扩展的一份子。 该产品组合中包括应用于通信及非通信领域的保偏光纤, 高折射光纤, 掺铒光纤, 小包层光纤和双包层光纤。

关于康宁公司 Corning Incorporated
康宁公司, Corning Incorporated (www.corning.com) 是一家多元化的高科技跨国企业, 致力于对全球科技具有重要影响力的新兴领域。 康宁以其在特殊玻璃、 陶瓷材料 、 聚合物和应用光学等方面的专业技术, 及其强大的的制造工艺与制造产能, 一直在从事开发、设计和销售用于通讯 、平板显示、环境 、半导体以及生命科学领域的重要创新产品。

预测性与警示性声明

此新闻稿内含预测性陈述,其中涉及种种商业风险与其它不确定因素,可能与实际结果有实质的差异。风险和不确定因素包括: 全球政经局势产生变化或动荡不安的可能性,进口税与货币汇率,产品需求和业界产能,竞争性产品与订价,生产效率,成本降低, 供货情形和关键零组件与原料,新产品开发与商品化,订货情形与主要客户的需求,液晶显示器产业与其它产业的主要客户的资金运用, 高价值与非高价值产品的混合销售,工厂扩充与新厂房动工支出, 恐怖活动,武装冲突,政局不稳定或重要健康因素可能造成的商业活动中断, 在符合企业营运的原则下取得资金与资本的能力,保险的适当性与可利用性,资金来源和现金流量活动,资金开销,抵押资产的公司活动,利息支出, 收购或出售活动,过多或过时库存量,技术变动率,专利权的执行能力, 产品与零组件的性能问题,关键人员的变动,股价波动, 以及不利的诉讼或法规发展。 Corning 已将以上及其它风险因素呈报美国证管会 (Securities and Exchange Commission)。预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实, 未来若有任何新资讯或事件发生, Corning无任何义务修正此份陈述。

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