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1 緒論:光纖通信發(fā)展史 什么是光? 麥克斯韋 1865年 發(fā)表電磁場理論 赫茲 1888年實驗 證實電磁波存在 光是一種電磁波。 電磁波譜 發(fā)送信號的載波頻率越高 (波長越短 ), 可以傳送信息的速率就越快。 在電磁波譜中,光波范圍包括紅外線、可見光、紫外線,其波 長范圍為: 300 μm ~ 6×10- 3μm。 目前使用的光載波頻率 ~200 Tz 光纖通信的波譜在 1.67×1014 Hz ~ 3.75× 1014 Hz之間,即 波長在 0.8 μm ~ 1.8 μm之間,屬于紅外波段;將 0.8 μm ~ 0.9 μm稱為短波長, 1.0 μm ~ 1.8 μm稱為長波長, 2.0 μm以上稱 為超長波長。 通信用光波范圍 各種單位的換算公式 c = 3×108 m/s 1MHz(兆赫)= 106 Hz λ= c/f 1GHz(吉赫)= 109 Hz 1 μm (微米 ) =
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第二章 光纖與光纜 一、填空 1.單模光纖中不存在(模間)色散,僅存在(材料)色散和 ( 波導 ) 色散。 2。光纖纖芯中的光要成為導模必須滿足(全反射)和(相位一致)條件。 3、光纖大體上都是由(纖芯)、(包層)和(涂覆層)三部分組成的。 4、散射損耗分為(瑞利散射損耗)及(結構不完善引起的散射損耗),其中(瑞離散射)的散射損耗 與波長的四次方呈反比。 5、光纖利用(纖芯)的折射率高于(包層)的折射率的特點,使小于(數值孔徑)角度的光能收集到 光纖中,并在光纖的纖芯與包層之間發(fā)生全反射, 從而將光約束在光纖中傳播。(數值孔徑)的值反 映了光纖對光的聚集能力, 它與光纖纖芯的(中心折射率)和(包層折射率)有關。 6、數值孔徑( NA)越大,光纖接收光線的能力就越(強),光纖與光源之間的耦合效率就越(高)。 7、光纖制備的四個流程是(提純)、(熔煉)、(拉絲) 和 (套朔)。 8、常用的