更新日期: 2025-04-08

單模光纖對(duì)啁啾脈沖對(duì)比度的影響

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單模光纖對(duì)啁啾脈沖對(duì)比度的影響 4.7

以非線性薛定諤方程為基礎(chǔ),針對(duì)納秒量級(jí)高斯型啁啾脈沖在單模光纖中的傳輸問(wèn)題展開(kāi)討論,利用分步傅里葉方法,通過(guò)數(shù)值模擬,研究討論了色散與非線性效應(yīng)對(duì)展寬器展寬后啁啾脈沖頻譜以及波形的影響,在此基礎(chǔ)上,討論了壓縮后輸出信號(hào)光的對(duì)比度問(wèn)題。研究結(jié)果表明,中心波長(zhǎng)為1053 nm的低峰值功率(I<30 mW)輸入啁啾信號(hào)光脈沖,在單模光纖內(nèi)傳輸200 m后,脈沖對(duì)比度在3 ps的時(shí)間窗口上可達(dá)到1025量級(jí)。

單模光纖與多模光纖的對(duì)比

單模光纖與多模光纖的對(duì)比

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單模光纖與多模光纖的對(duì)比 作者:鍋頭 單模光纖多模光纖 中心玻璃芯很細(xì),芯徑一般為9或10μm。芯徑較大,纖芯直徑為50μm至100μm。 可用較為廉價(jià)的耦合器及接線器。 傳輸距離較長(zhǎng),根據(jù)目前的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備 來(lái)看,可以傳輸20~100km,理論上能達(dá) 到120公里。由于損耗小,傳輸長(zhǎng),光纖 主干布線大多用單模。 傳輸距離較短,最多傳輸5km。多用于較 短范圍內(nèi)的布線。 單模光纜價(jià)格比多模光纜便宜一些,但是 光電轉(zhuǎn)換設(shè)備價(jià)格比多模較貴,所以整體 而言單模的總體價(jià)格要偏高些。 多模光纖布線總體價(jià)格要偏低。 色散小,損耗小。色散大,損耗大。 只能傳一種模式光信號(hào)??梢詡鞫喾N模式光信號(hào)。 使用激光二極管(ld)作為發(fā)光設(shè)備。使用發(fā)光二極管(led)作為發(fā)光設(shè)備。 通常用于連接辦公樓之間或地理分散更 廣的網(wǎng)絡(luò)。 通常用于同一辦公樓或距離先對(duì)較近的區(qū) 域內(nèi)的網(wǎng)

單模光纖

單模光纖

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單模光纖 又名:g652光纖 單模光纖(singlemodefiber):中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的 光纖。因此,其模間色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單 模光纖對(duì)光源的譜寬和穩(wěn)定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。 1、簡(jiǎn)介 "單模光纖"在學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中的解釋:一般v小于2.405時(shí),光纖中就只有一個(gè)波峰通過(guò),故稱為單模光纖,它的 芯子很細(xì),約為8一10微米,模式色散很小.影響光纖傳輸帶寬度的主要因素是各種色散,而以模式色散最為 重要,單模光纖的色散小,故能把光以很寬的頻帶傳輸很長(zhǎng)距離。 單模光纖具備10micron的芯直徑,可容許單模光束傳輸,可減除頻寬及振模色散(modaldispersion)的限 制,但由于單模光纖芯徑太小,較難控制光束傳輸,故需

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單模光纖

單模光纖

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單模光纖 4.6

單模光纖

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多模光纖和單模光纖對(duì)比分析

多模光纖和單模光纖對(duì)比分析

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多模光纖和單模光纖對(duì)比分析 4.6

多模光纖和單模光纖區(qū)別 1、多模光纖是光纖通信最原始的技術(shù),這一技術(shù)是人類首次實(shí)現(xiàn)通過(guò)光纖來(lái)進(jìn)行通信的 一項(xiàng)革命性的突破。 2、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,特別是激光器技術(shù)的發(fā)展以及人們對(duì)長(zhǎng)距離、大信息量通 信的迫切需求,人們又尋找到了更好的光纖通信技術(shù)----單模光纖通信。 3、光纖通信技術(shù)發(fā)展到今天,多模光纖通信固有的很多局限性愈發(fā)顯得突出: ①、多模發(fā)光器件為發(fā)光二極管(led),光頻譜寬、光波不純凈、光傳輸色散大、傳輸距 離小。1000mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為255米(m)。100mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為2 公里(km)。 ②、因多模發(fā)光器件固有的局限性和多模光纖已有的光學(xué)特性限制,多模光纖通信的帶寬最 大為1000mbit/s。 4、單模光纖通信突破了多模光纖通信的局限: ①、單模光纖通信的帶寬大,通??蓚?00gbi

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單模光纖中洛倫茲脈沖傳輸特性研究 單模光纖中洛倫茲脈沖傳輸特性研究 單模光纖中洛倫茲脈沖傳輸特性研究

單模光纖中洛倫茲脈沖傳輸特性研究

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單模光纖中洛倫茲脈沖傳輸特性研究 4.5

為了研究洛倫茲脈沖各參量在光纖中傳輸?shù)难莼匦?從麥克斯韋方程出發(fā),建立光纖非線性傳輸方程,采用變分法進(jìn)行了理論分析和數(shù)值模擬,得到了洛倫茲脈沖參量隨傳輸距離的演化方程組以及振幅與脈寬、脈寬與啁啾之間的兩個(gè)重要約束關(guān)系;并進(jìn)一步得出了脈寬隨傳輸距離演化的解析解;描繪了脈寬隨傳輸距離演化的圖形。結(jié)果表明,脈寬和振幅間滿足絕熱關(guān)系,初始啁啾會(huì)對(duì)洛倫茲脈沖的保形傳輸產(chǎn)生影響。

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單模光纖的特性參數(shù)

單模光纖的特性參數(shù)

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單模光纖的特性參數(shù) 4.3

單模光纖的特性參數(shù)

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單模光纖的色散

單模光纖的色散

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單模光纖的色散 4.6

光纖色散 在光纖中傳輸?shù)墓庑盘?hào)(脈沖)的不同頻率成份或不同的模式分量以不同的速度傳播,到達(dá)一定距離后必 然產(chǎn)生信號(hào)失真(脈沖展寬),這種現(xiàn)象稱為光纖的色散或彌散。 光纖中傳輸?shù)墓庑盘?hào)具有一定的頻譜寬度,也就是說(shuō)光信號(hào)具有許多不同的頻率成分。同時(shí),在多模光纖 中,光信號(hào)還可能由若干個(gè)模式疊加而成,也就是說(shuō)上述每一個(gè)頻率成份還可能由若干個(gè)模式分量來(lái)構(gòu)成。 光纖的色散主要有材料色散、波導(dǎo)色散、偏振模色散和模間色散四種。其中,模間色散是多模光纖所特有 的。 這四種色散作用還相互影響,由于材料折射率n是波長(zhǎng)λ(或頻率w)的非線性函數(shù),d2n/d2λ≠0,于是不 同頻率的光波傳輸?shù)娜核俣炔煌鶎?dǎo)致的色散成為材料色散。 由于導(dǎo)引模的傳播常數(shù)β是波長(zhǎng)λ(或頻率w)的非線性函數(shù),使得該導(dǎo)引模的群速度隨著光波長(zhǎng)的變化而變 化,所產(chǎn)生的色散成為波導(dǎo)色散(或結(jié)構(gòu)色散)。 偏振模色散指光纖中偏振色

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單模光纖的選用

單模光纖的選用

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單模光纖的選用 4.4

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單偏振單模光纖

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單偏振單模光纖 4.4

單偏振單模光纖

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單模光纖對(duì)啁啾脈沖對(duì)比度的影響精華文檔

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多模光纖與單模光纖

多模光纖與單模光纖

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多模光纖與單模光纖 4.5

深圳凱祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 多 模 光 纖 與 單 模 光 纖 深圳凱祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 1什么是單模與多模光纖?他們的區(qū)別是什么? 單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類──多模光纖與單模光纖傳播模式概念。我 們知道,光是一種頻率極高(3×1014hz)的電磁波,當(dāng)它在光纖中傳播時(shí),根據(jù)波動(dòng)光學(xué)、 電磁場(chǎng)以及麥克斯韋式方程組求解等理論發(fā)現(xiàn): 當(dāng)光纖纖芯的幾何尺寸遠(yuǎn)大于光波波長(zhǎng)時(shí),光在光纖中會(huì)以幾十種乃至幾百種傳播模式 進(jìn)行傳播,如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、??)。 其中he11模被稱為基模,其余的皆稱為高次模。 1)多模光纖 當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于光波波長(zhǎng)時(shí)(約1μm),光纖中會(huì)存 在著幾十種乃至幾

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如何選擇單模光纖與多模光纖?

如何選擇單模光纖與多模光纖?

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如何選擇單模光纖與多模光纖? 4.7

前言: 最近有人咨詢薛哥關(guān)于單模光纖和多模光纖方面的知識(shí)?什么是單模光纖?什么是多模光纖?如何選擇這兩 種光纖呢? 正文: 1、什么是單模與多模光纖?他們的區(qū)別是什么? 單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類──多模光纖與單模光纖傳播模式概念。我們知道,光 是一種頻率極高(3×1014hz)的電磁波,當(dāng)它在光纖中傳播時(shí),根據(jù)波動(dòng)光學(xué)、電磁場(chǎng)以及麥克斯韋式 方程組求解等理論發(fā)現(xiàn): 當(dāng)光纖纖芯的幾何尺寸遠(yuǎn)大于光波波長(zhǎng)時(shí),光在光纖中會(huì)以幾十種乃至幾百種傳播模式進(jìn)行傳播, 如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、??)。 其中he11模被稱為基模,其余的皆稱為高次模。 1)多模光纖 當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是纖芯直徑d1)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于光波波長(zhǎng)時(shí)(約1μm),光纖中會(huì)存在著幾十種 乃至幾百種傳播模式。不同的傳播模式具有

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單模光纖和多模光纖 (2)

單模光纖和多模光纖 (2)

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單模光纖和多模光纖 (2) 4.6

單模光纖和多模光纖(“模”是指以一定角速度進(jìn)入光纖的一束光)。 單模采用激光二極管ld作為光源,而多模光纖采用發(fā)光二極管led為光源。 多模光纖(multimodefiber):中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大, 這就限制了傳輸數(shù)字信號(hào)的頻率,而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重。多模光纖的芯線粗,傳輸速率低、距離 短,整體的傳輸性能差,但成本低,一般用于建筑物內(nèi)或地理位置相鄰的環(huán)境中; 單模光纖(singlemodefiber):中心玻璃芯很細(xì)(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。其模間 色散很小,適用于遠(yuǎn)程通訊,但還存在著材料色散和波導(dǎo)色散,這樣單模光纖對(duì)光源的譜寬和穩(wěn)定性有較 高的要求,即譜寬要窄,穩(wěn)定性要好。單模光纖的纖芯相應(yīng)較細(xì),傳輸頻帶寬、容量大、傳輸距離長(zhǎng),但 需激光源,成本較高,通常

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單模光纖和多模光纖

單模光纖和多模光纖

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單模光纖和多模光纖 4.3

多模光纖和單模光纖區(qū)別 1、多模光纖是光纖通信最原始的技術(shù),這一技術(shù)是人類首次實(shí)現(xiàn)通過(guò)光纖來(lái)進(jìn)行通信的 一項(xiàng)革命性的突破。 2、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,特別是激光器技術(shù)的發(fā)展以及人們對(duì)長(zhǎng)距離、大信息量通 信的迫切需求,人們又尋找到了更好的光纖通信技術(shù)----單模光纖通信。 3、光纖通信技術(shù)發(fā)展到今天,多模光纖通信固有的很多局限性愈發(fā)顯得突出: ①、多模發(fā)光器件為發(fā)光二極管(led),光頻譜寬、光波不純凈、光傳輸色散大、傳輸距 離小。1000mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為255米(m)。100mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為2 公里(km)。 ②、因多模發(fā)光器件固有的局限性和多模光纖已有的光學(xué)特性限制,多模光纖通信的帶寬最 大為1000mbit/s。 4、單模光纖通信突破了多模光纖通信的局限: ①、單模光纖通信的帶寬大,通??蓚?00gbi

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多模光纖和單模光纖區(qū)別

多模光纖和單模光纖區(qū)別

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多模光纖和單模光纖區(qū)別 4.8

多模光纖和單模光纖區(qū)別 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ? 多模光纖和單模光纖區(qū)別 1、多模光纖是光纖通信最原始的技術(shù),這一技術(shù)是人類首次實(shí)現(xiàn)通過(guò)光纖來(lái)進(jìn)行通信的 一項(xiàng)革命性的突破。 ?2、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,特別是激光器技術(shù)的發(fā)展以及人們對(duì)長(zhǎng)距離、大信息量通 信的迫切需求,人們又尋找到了更好的光纖通信技術(shù)----單模光纖通信。? 3、光纖通信技術(shù)發(fā)展到今天,多模光纖通信固有的很多局限性愈發(fā)顯得突出: ①、多模發(fā)光器件為發(fā)光二極管(led),光頻譜寬、光波不純凈、光傳輸色散大、傳輸距離小。 1000mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為255米(m)。100mbit/s帶寬傳輸,可靠距離為2 公里(km)。?②、因多模發(fā)

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基于單模光纖的超短光脈沖放大方法 基于單模光纖的超短光脈沖放大方法 基于單模光纖的超短光脈沖放大方法

基于單模光纖的超短光脈沖放大方法

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基于單模光纖的超短光脈沖放大方法 4.7

系統(tǒng)地綜述了基于單模光纖的超短光脈沖放大方法及原理,介紹了我們最近的研究結(jié)果,并對(duì)今后的發(fā)展方向進(jìn)行了討論.

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單模光纖與多模光纖

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單模光纖與多模光纖 4.8

光纖通信的特點(diǎn) 光纖通信以其獨(dú)特的優(yōu)越性成為當(dāng)今信息傳輸?shù)闹饕侄?,與衛(wèi)星通信、微波通信共同 支撐著全球通訊網(wǎng),同時(shí)80﹪以上的信息在光纖中傳送,光復(fù)用技術(shù)已極大地提高了網(wǎng)絡(luò) 的傳輸容量,而全光傳送網(wǎng)將是光纖通信技術(shù)的發(fā)展方向。 1、巨大的傳輸容量 這是光纖通信優(yōu)于其他通信的最顯著特點(diǎn)。現(xiàn)在光纖通信使用的頻率為1014—1015hz 數(shù)量級(jí),比常用的微波頻率高104—105倍,因而信息容量理論上比微波高出104—105倍。 梯度多模光纖每公里帶寬可達(dá)數(shù)ghz,單模光纖帶寬可達(dá)數(shù)百thz數(shù)量級(jí)。 注:(1t=103g=106m=109k=1012單位常量) 2、極低的傳輸衰耗 多模光纖在850nm波長(zhǎng)下的衰減系數(shù)為0.8—2.0db/km,在1300nm波長(zhǎng)下的衰減系數(shù) 為0.8—1.5db/km;單模光纖在1310nm波長(zhǎng)下的衰減系數(shù)為

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如何區(qū)分單模光纖與多模光纖

如何區(qū)分單模光纖與多模光纖

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如何區(qū)分單模光纖與多模光纖 4.7

光纜---藍(lán),橘,綠,棕,灰,白,紅,黑,黃,紫,粉,青.. 2種顏色一對(duì).最遠(yuǎn)端用前最近芯,最近用最后兩芯. 一般情況下是按紅頭綠尾的方式來(lái)區(qū)分的。 例如:紅束管邊上的第一根白色束管稱第一組。第二根是第二組。以 次類推。纖芯順序一般情況下:藍(lán)、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、 黃、紫、粉、青。有的光纜會(huì)有“本”色芯。 電纜---a(主)序:白,紅,黑,黃,紫 b(副)序:藍(lán),橙,綠,棕,灰 主副組合共組成25對(duì)線,白藍(lán)為第一對(duì)線,依次為序,紫灰為第25 對(duì)線。大對(duì)數(shù)電纜采用以上顏色組合的色帶捆扎小線序 如何區(qū)分單模光纖與多模光纖 室外光纜可以從標(biāo)識(shí)上區(qū)分如下: gyxtw-4b1 gyxtw為光纜型號(hào),意為標(biāo)準(zhǔn)中心束管式光纜 4代表此條光纜為4芯 b1代表此光纜采用的是單模g.652b光纖 gyts-8b4 gyts為光纜型號(hào),意為標(biāo)準(zhǔn)

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光纖分為多模光纖和單模光纖

光纖分為多模光纖和單模光纖

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光纖分為多模光纖和單模光纖 4.8

光纖分為多模光纖和單模光纖。 多模光纖分為階躍型多模光纖和梯度型多模光纖。 階躍型多模光纖---芯玻璃的折射率n1必須大于包層玻璃折射 率n2,在 玻璃與包層玻璃的界面上折射率呈階躍增大,且各自恒定不變, 這光纖結(jié)構(gòu)最 單,制作最容易,但模色散大,帶寬窄,已經(jīng)很少使用。 梯度型多模光纖---采用芯玻璃折射率自光纖芯軸最大n1處逐 漸減小至包層玻璃界面處n2的折射率分布做成精確的拋物線狀 (g=2)時(shí),這種光纖減小了模色散, 提高了帶寬。 單模光纖有g(shù)652、g653、g654、g655、g656等類型。 單模光纖的纖芯直徑8-9um,外徑125um。 g652光纖---最長(zhǎng)用的是簡(jiǎn)單階躍匹配包層型和簡(jiǎn)單階躍下凹內(nèi) 包層型。 簡(jiǎn)單匹配包層型光纖性能稍差,一般采用參雜ge來(lái)提高纖芯折 射率,參雜過(guò)多會(huì)因材料色散損耗增加光纖的衰減,因此相對(duì)折 射率差△偏低(約為

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單模光纖課件

單模光纖課件

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單模光纖課件 4.6

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光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響 光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響 光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響

光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響

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光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響 4.4

空間光-單模光纖耦合的關(guān)鍵技術(shù)是怎樣確保耦合系統(tǒng)中光纖的準(zhǔn)確定位。基于電磁場(chǎng)模場(chǎng)匹配理論,討論了光纖偏移對(duì)空間光-單模光纖耦合效率的影響,結(jié)果顯示耦合效率隨著光纖偏移的增大顯著下降。采用光纖調(diào)整架以及微透鏡光纖可以顯著改善耦合效率,討論結(jié)果有助于空間光-單模光纖耦合器件的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

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單模光纖而

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單模光纖而 4.6

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15單模光纖

15單模光纖

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15單模光纖 4.6

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多模光纖與單模光纖的優(yōu)缺點(diǎn)與應(yīng)用2

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多模光纖與單模光纖的優(yōu)缺點(diǎn)與應(yīng)用2 4.5

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單模光纖與多模光纖的區(qū)別與選擇

單模光纖與多模光纖的區(qū)別與選擇

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單模光纖與多模光纖的區(qū)別與選擇 4.7

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