第五章 光纤通信(32刘)
- 格式:ppt
- 大小:1.48 MB
- 文档页数:48
光纤通信课后习题答案第一章习题参考答案1、第一根光纤是什么时候出现的?其损耗是多少?答:第一根光纤大约是1950年出现的。
传输损耗高达1000dB/km左右。
2、试述光纤通信系统的组成及各部分的关系。
答:光纤通信系统主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。
系统中光发送机将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤光缆,调制过的光信号经过光纤长途传输后送入光接收机,光接收机将光纤送来的光信号还原成原始的电信号,完成信号的传送。
中继器就是用于长途传输时延长光信号的传输距离。
第二章光纤和光缆1.光纤是由哪几部分组成的?各部分有何作用?答:光纤是由折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层组成的。
纤芯和包层是为满足导光的要求;涂覆层的作用是保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤,同时增加光纤的柔韧性。
2.光纤是如何分类的?阶跃型光纤和渐变型光纤的折射率分布是如何表示的?答:(1)按照截面上折射率分布的不同可以将光纤分为阶跃型光纤和渐变型光纤;按光纤中传输的模式数量,可以将光纤分为多模光纤和单模光纤;按光纤的工作波长可以将光纤分为短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤;按照ITU-T关于光纤类型的建议,可以将光纤分为G.651光纤(渐变型多模光纤)、G.652光纤(常规单模光纤)、G.653光纤(色散位移光纤)、G.654光纤(截止波长光纤)和G.655(非零色散位移光纤)光纤;按套塑(二次涂覆层)可以将光纤分为松套光纤和紧套光纤。
(2)阶跃型光纤的折射率分布渐变型光纤的折射率分布7.均匀光纤纤芯和包层的折射率分别为n1=1.50,n2=1.45,光纤的长度L=10Km。
试求:(1)光纤的相对折射率差Δ;(2)数值孔径NA;(3)若将光纤的包层和涂敷层去掉,求裸光纤的NA和相对折射率差Δ。
解:(1)=n1-n2(2)(3)若将光纤的包层和涂敷层去掉,则相当于包层的折射率n2=1,则=n1-n25而最大为1,所以说只要光纤端面的入射角在90O以(2)若a=5μm,保证光纤单模传输时,=n1-n2第三章光纤的传输特性2.当光在一段长为10km光纤中传输时,输出端的光功率减小至输入端光功率的一半。
光纤通信行业光纤传输与数据通信方案第一章光纤通信概述 (2)1.1 光纤通信的发展历程 (2)1.2 光纤通信的基本原理 (2)1.3 光纤通信的优势与挑战 (3)第二章光纤传输系统 (3)2.1 光纤的类型与特性 (3)2.2 光纤传输系统的构成 (4)2.3 光纤传输系统的功能指标 (4)第三章光源与探测器 (4)3.1 光源的工作原理及分类 (4)3.2 探测器的工作原理及分类 (5)3.3 光源与探测器的功能参数 (5)第四章光放大器技术 (6)4.1 光放大器的原理与分类 (6)4.2 光放大器的设计与优化 (6)4.3 光放大器的功能评估 (7)第五章波分复用技术 (7)5.1 波分复用技术的原理 (7)5.2 波分复用系统的设计 (7)5.3 波分复用技术的应用 (8)第六章光纤通信网络 (8)6.1 光纤通信网络的拓扑结构 (8)6.1.1 星型拓扑 (8)6.1.2 环型拓扑 (9)6.1.3 总线型拓扑 (9)6.1.4 树型拓扑 (9)6.1.5 网状拓扑 (9)6.2 光纤通信网络的规划与优化 (9)6.2.1 网络规划 (9)6.2.2 网络优化 (9)6.3 光纤通信网络的故障处理 (10)6.3.1 故障分类 (10)6.3.2 故障处理流程 (10)6.3.3 故障处理方法 (10)第七章数据通信协议 (10)7.1 数据通信协议概述 (10)7.2 常见数据通信协议介绍 (11)7.2.1 以太网协议(Ethernet) (11)7.2.2 传输控制协议/互联网协议(TCP/IP) (11)7.2.3 用户数据报协议(UDP) (11)7.2.4 虚拟专用网络(VPN)协议 (11)7.3 数据通信协议的选择与优化 (11)第八章数据加密与安全 (12)8.1 数据加密的基本原理 (12)8.2 常见数据加密算法 (12)8.2.1 对称加密算法 (12)8.2.2 非对称加密算法 (12)8.2.3 混合加密算法 (13)8.3 光纤通信数据安全策略 (13)第九章光纤通信设备的维护与管理 (13)9.1 光纤通信设备的日常维护 (13)9.2 光纤通信设备的故障处理 (14)9.3 光纤通信设备的管理策略 (14)第十章光纤通信行业的发展趋势与展望 (15)10.1 光纤通信行业的发展现状 (15)10.2 光纤通信行业的发展趋势 (15)10.3 光纤通信行业的未来展望 (15)第一章光纤通信概述1.1 光纤通信的发展历程光纤通信作为现代通信技术的重要组成部分,其发展历程可追溯至20世纪60年代。
光通信技术的前沿研究第一章引言光通信技术是指通过利用光传递信息的一种通信技术。
随着信息时代的到来,光通信技术得到了发展和应用。
在过去的几十年里,光通信技术一直处于快速发展的阶段。
随着技术的不断进步,现代光通信技术已成为现代通信行业的主要推动力之一。
本文将讨论光通信技术的前沿研究。
第二章光纤通信在光通信技术中,光纤通信是最常用的技术。
它能够利用光线直接传递信息。
近年来,光纤通信的研究已经取得了巨大成功。
例如,光纤通信系统中涉及到光信号的调制和解调、光编解码和多路复用、光纤调制和光学放大器等。
这些技术的进步大大提高了光纤通信系统的传输速率和传输距离,并成功地满足了高速通信市场的需求。
第三章光学模量调制光学模量调制(OMM)是利用电信号改变光信号的技术。
OMM 技术可用于制作光学计算机,光电存储器和光放大器等设备。
在现代光通信技术中,OMM 是实现高速传输和单光子检测的必要技术。
OMM 技术的进一步研究和发展,将更好地促进光通信技术的发展。
第四章光纤传感器光纤传感器是一种将光信号转换为物理量信号的技术。
它已被广泛用于测量压力、温度、形变和化学成分等物理量。
光纤传感器主要由传感器头、光纤和光学模块组成。
光纤传感器的应用领域非常广泛,例如工业检测、环境监测和医疗应用等。
随着科学技术的发展,光纤传感器的灵敏度和稳定性将逐渐得到提高,为实现更多稳定、可靠和高精度的生产流程提供帮助。
第五章光子集成电路光子集成电路技术(PIC)是一种将光学元件和电子元件结合在一起的技术。
它是实现光电集成、光电通信、交换和处理技术的关键技术。
光子集成电路可以极大地减小光通信系统的尺寸,提高芯片的集成度和制造效率。
与传统的晶体管技术相比较,光子集成电路技术在能耗和速度方面都有着巨大的优势。
第六章光子晶体光子晶体是一种具有特殊结构的人工材料。
它具有独特的光学性质和独特的传导性质。
光子晶体主要由周期性的微型介电质结构组成。
由于光子晶体的周期结构,其光学和电学性能具有非常特殊的性质。