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5.1、光纤色散概述 5.1.1 模间色散(多模光纤) 5.1.2 材料色散 5.1.3 波导色散 5.1.3 偏振模色散 5.2、光纤色散测量 5.2.1 时域法 5.2.2 频域法 5.2.3 时域法和频域法的比较 5.2.4 CD400色散测量仪
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7.1 光的吸收 7.1.1 吸收的线性规律 7.1.2 复数折射率的意义 7.1.3 光的吸收与波长的关系 7.1.4 吸收光谱 7.2 光的色散 7.2.1 正常色散 7.2.2 反常色散 7.2.3 一种物质的全部色散曲线 7.2.4 经典色散理论
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1关键器件 以光网络构建高速、大容量的信息网络系统需要重点解决高速光传输、复用与解复用技术等问题。 (1)光纤传输 通常单模光纤(SMF)色散很大,对抑制四波混频(FWM)引起的干扰有一定作用,但需要很多的色散来补偿光纤(DCF)实践表明 SMF(G.652)和DSF(G.653)用于DWDM系统时,其自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)的危害较小,没有想象的那么严重。 过去DSF光纤的FWM干扰严重,不宜作WDM系统,然而采用拉曼放大后,其放大作用是沿光纤分布而不是集中的,因而发送的光功 率可减小,FWM干扰可降低。色散补偿是长距离大容量WDM系统必然遇到的一个问题,如果想得到一个又宽又平的波段,那么对色散 补偿器件的色散和色散斜率须有一定要求
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一、色散的定义 二、色散的种类及其产生原因 三、色散的计算分析 四、单模光纤的色散波谱特性
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一、模间色散 二、材料色散 三、波导色散 四、偏振色散 五、高阶色散
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色散曲线 结构参数给定的光纤中,模式分布是固定的。可根据本 征值方程式利用数值计算得到各导模传播常数β与光 纤归一化频率V值的关系曲线,称之为色散曲线。因此, 本征值方程又叫色散方程
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1.影响光栅的色散率(线色散率)有那些因素?线色散率的单位是什么? 2.棱镜和光栅的分光原理有何不同,它们产生的光谱特征有何不同?
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为了延长系统的传输距离,人们主要在减小色散和损耗方面入手。1310nm光 传输窗口称之为0色散窗口,光信号在此窗口传输色散最小,1550m窗口称 之为最小损耗窗口,光信号在此窗口传输的衰减最小
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1.光的吸收规律 2.正常色散与反常色散 3.群速与相速 4.弹性散射与非弹性散射
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光纤的损耗 色散及其引起的信号失真 单模光纤的色散优化
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