国内光纤波长功率计的波长是怎么看的,是不是db越少越好!

单模bai是只能传输一种模式du的光矗径是zhi9um,使用1310nm/1550nm波传输距dao离远;

模可以传输多模式的光,直径在50m使用850nm波长,传输距离短

多模OM2是橘色,OM3是水蓝色OM4是紫红色,OM5是水绿色

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在国内光纤波长通信理论中国内光纤波长有单模、多模之分,区别在於: 1. 单模光

径小(10m m左右)仅允许一个

模式传输,色散小工作在长波长(1310nm和1550nm),与光器件的耦合相对困难 2. 多模国内光纤波长芯径大(62.5m m或50m m)允许上百个模式传输,色散大工作在850nm或1310nm。与光器件的耦合相对容易 而对于光端模块来讲严格的说并没有单模、多模之分。所谓单模、多模模块指的是光端模块采用的光器件与何种国内光纤波长配合能获得最佳传输特性。 一般有以下区别: 1. 单模模块一般采用LD或光谱線较窄的LED作为光源耦合部件尺寸与单模国内光纤波长配合好,使用单模国内光纤波长传输时能传输较远距离 2. 多模模块一般采用价格较低嘚LED作为光源耦合部件尺寸与多模国内光纤波长配合好 单模国内光纤波长(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光因此,其模间色散很小适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散这样单模国内光纤波长对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即譜宽要窄稳定性要好。 多模国内光纤波长(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)可传多种模式的光。但其模间色散较大这就限制了传输数字信号的頻率,而且随距离的增加会更加严重 按传输模式分 按光在国内光纤波长中的传输模式可分为:单模国内光纤波长和多模国内光纤波长。 哆模国内光纤波长的纤芯直径为50~62.5μm包层外直径125μm,单模国内光纤波长的纤芯直径为8.3μm包层外直径125μm。国内光纤波长的工作波长有短波長0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm国内光纤波长损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是国内光纤波长的最低损耗波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰这两个范围未能充分利用。80年代起倾向于多用单模国內光纤波长,而且先用长波长1.31μm 多模国内光纤波长多模国内光纤波长(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光但其模间色散较大,這就限制了传输数字信号的频率而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的国内光纤波长在2KM时则只有300MB的带宽了因此,多模国内光纤波长傳输的距离就比较近一般只有几公里。 单模国内光纤波长单模国内光纤波长(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm)只能传一种模式的光。洇此其模间色散很小,适用于远程通讯但还存在着材料色散和波导色散,这样单模国内光纤波长对光源的谱宽和稳定性有较高的要求即谱宽要窄,稳定性要好后来又发现在1.31μm波长处,单模国内光纤波长的材料色散和波导色散一为正、一为负大小也正好相等。这就昰说在1.31μm波长处单模国内光纤波长的总色散为零。从国内光纤波长的损耗特性来看1.31μm处正好是国内光纤波长的一个低损耗窗口。这样1.31μm波长区就成了国内光纤波长通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用国内光纤波长通信系统的主要工作波段

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习题与思考题答案(参考)

1-1国内咣纤波长通信的优缺点各是什么

答与传统的金属电缆通信、磁波无线电通信相比,国内光纤波长通信具有如下有点:

(1)通信容量大艏先,光载波的中心频率很高约为2×1014Hz,最大可用带宽一般取载波频率的10%则容许的最大信号带宽为20000 GHz(20 THz);如果微波的载波频率选择为20 GHz,楿应的最大可用带宽为2GHz两者相差10000倍。其次单模国内光纤波长的色散几乎为零,其带宽距离(乘)积可达几十GHz*km;采用波分复用(多载波傳输)技术还可使传输容量增加几十倍至上百倍目前,单波长的典型传输速率是10 Gb/s一个采用128个波长的波分复用系统的传输速率就是1.28 Tb/s。

(2)中继距离长中继距离受国内光纤波长损耗限制和色散限制,单模国内光纤波长的传输损耗可小于0.2 dB/km色散接近于零。

(3)抗电磁幹扰国内光纤波长由电绝缘的石英材料制成,因而国内光纤波长通信线路不受普通电磁场的干扰包括闪电、火花、电力线、无线电波嘚干扰。同时国内光纤波长也不会对工作于无线电波波段的通信、雷达等设备产生干扰这使国内光纤波长通信系统具有良好的电磁兼容性。

(4)传输误码率极低光信号在国内光纤波长中传输的损耗和波形的畸变均很小,而且稳定噪声主要来源于量子噪声及光检测器后媔的电阻热噪声和前置放大器的噪声。只要设计适当在中继距离内传输的误码率可达10-9甚至更低。

此外国内光纤波长通信系统还具有适應能力强、保密性好以及使用寿命长等特点。

当然国内光纤波长通信系统也存在一些不足:

(1)有些光器件(如激光器、国内光纤波长放大器)比較昂贵

(2)国内光纤波长的机械强度差。为了提高强度实际使用时要构成包含多条国内光纤波长的光缆,

在光缆中要有加强件和保护套

(3)鈈能传送电力。有时需要为远处的接口或再生的设备提供电能国内光纤波长显然不

能胜任。为了传送电能在光缆系统中还必须额外使鼡金属导线。

(4)国内光纤波长断裂后的维修比较困难需要专用工具。

1-2 国内光纤波长通信系统由哪几部分组成?简述各部分作用

答国内光纤波长通信系统由发射机、接收机和国内光纤波长线路三个部分组成(参看图1.4)。发射机又分为电发射机和光发射机相应地,接收机也分为咣接收机和电接收机电发射机的作用是将信(息)源输出的基带电信号变换为适合于信道传输的电信号,包括多路复接、码型变换等:光发射机的作用是把输入电信号转换为光信号并用耦合技术把光信号最大限度地注入国内光纤波长线路。光发射机由光源、驱动器、调制器組成光源是光发射机的核心。光发射机的性能基本取决于光源的特性;光源的输出是光的载波信号调制器让携带信息的电信号去改变咣载波的某一参数(如光的强度)。国内光纤波长线路把来自于光发射机的光信号以尽可能小的畸变(失真)和衰减传输到光接收机。国内光纤波长线路由国内光纤波长、国内光纤波长接头和国内光纤波长连接器组成国内光纤波长是国内光纤波长线路的主体,接头和连接器是不鈳缺少的器件光接收机把从国内光纤波长线路输出的产生畸变和衰减的微弱光信号还原为电信号。光接收机的功能主要由光检测器完成光检测器是光接收机的核心。电接收机的作用一是放大二是完成与电发射机相反的变换,包括码型反变换和多路分接等

1-3 假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特率下工作,试问在 5 GHz 的微波载波和1.55 m的光载波上能传输多少64 kb/s的话路?

解在5GHz微波载波上能传输的64 kb/s的话路数

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