第二章 光纤传输的基本理论

第二章 光纤传输的基本理论

2020-03-07
第二章 光纤传输理论

第二章 光纤传输理论

2020-05-25
光纤传输的波动理论

光纤传输的波动理论

2020-05-19
光纤传输理论

光纤传输理论

2024-02-07
阶跃型光纤的波动光学理论

阶跃型光纤的波动光学理论

2024-02-07
光纤传输原理

光纤,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且:综合布线系统中使用的光纤为玻璃多模850nm波长的其纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成。内部的介质对光的折射率比环绕它的介质的折射率高。由物理学可知,在两种介质的界面上,当光从折射率高的一侧射入折射率高的一侧时,只要入射角度大于一个临界值,就会发生反射现象,能量将不受损失。这时包在外围的覆盖层就象不透明的物质

2024-02-07
光纤通信基本理论

光纤通信基本理论第四章光纤通信基本理论一、填空题1.光纤通信中所使用的光纤是截面很小的可绕透明长丝,它在长距离内具有(束缚)和传输光的作用。2.光具有波粒二像性,既可以将光看成光波,也可以将光看作是由光子组成的(粒子流)。3.波动光学是把光纤中的光作为经典(电磁场)来处理。4.光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,由于不同频

2024-02-07
光纤原理

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2024-02-07
第三章 阶跃与渐变折射率光纤的波动理论分析—4要点

第三章 阶跃与渐变折射率光纤的波动理论分析—4要点

2024-02-07
第二章 光纤的传输理论

第二章 光纤的传输理论

2024-02-07
光纤通信_波动方程推导

光纤通信报告1.麦克斯韦方程组光是电磁波,用波动理论来分析电磁场的分布,获得更准确的光纤的传输特性必须从麦克斯韦方程组出发:0BE tD H J tD B ρ∂∇⨯=-∂∂∇⨯=+∂∇⋅=∇⋅= 光纤不是电的导体,不存在电流,电流,电流密度0J =光纤中不存在自由电荷,所以电荷体密度0v ρ=0BE tD H tD B ∂∇⨯=-∂∂∇⨯=∂∇⋅=∇⋅=2.

2024-02-07
第三章 阶跃与渐变折射率光纤的波动理论分析—4

第三章 阶跃与渐变折射率光纤的波动理论分析—4

2024-02-07
光纤传输原理

三、光纤传输原理分析光波在光纤中的传输可应用两种理论:射线理论和波动理论。前者是一个近似的分析方法,但简单直观,对定性理解光的传播现象很有效,而且对光纤半径远大于光波长的多模光纤能提供很好的近似,但在应用上有它的局限性。后者是严密的解析方法,为了全面分析光纤中光的传播、信号失真、功率损耗,特别是分析单模光纤和得出全面的定量结果,就必须采用波动理论方法,即求解

2024-02-07
二、光纤传输基本理论

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2024-02-07
光纤传输的波动理论共73页文档

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2024-02-07
光纤通信原理期末复习题汇编

1.1966年由英籍华人高锟和霍克哈姆提出可以使用光纤作为传输介质。2.在光电二极管中只有入射波长λλ(>,c射才能产生光电效应,所以λ称为截止波长。c3.分析光纤中光的传输特性时有两种理论:射线光学理论和波动光学理论。4.光纤与光纤的连接方法有两大类:一类是活动连接,另一类是固定连接。5.单模传输条件是归一化参量满足归一化频率 V≤2.405 。6.LED

2024-02-07
3第三章 光纤传输的波动理论

3第三章 光纤传输的波动理论

2024-02-07
光纤通信原理 (全套)课件

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2024-02-07
光纤通信基本理论解析

第四章光纤通信基本理论一、填空题1.光纤通信中所使用的光纤是截面很小的可绕透明长丝,它在长距离内具有(束缚和传输光的作用。2.光具有波粒二像性,既可以将光看成光波,也可以将光看作是由光子组成的(粒子流。3.波动光学是把光纤中的光作为经典(电磁场来处理。4.光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,由于不同频率成分和不同模式成分的

2024-02-07
二、光纤传输基本理论

二、光纤传输基本理论

2024-02-07