《光纤光学前沿》是由四十余位知名青年学者撰写而成的。全书共分16章,重点介绍光纤光学技术的最新进展,其中包括微纳光纤、光纤光源、光纤传感及其应用、光纤信息处理、光纤通信系统与接入网、光纤微波光子技术、光纤保密通信技术等方面的新技术和新应用,并对相关技术进行了较为全面的分析和比较。本书着重突出前沿性,书中很多内容是作者近年来所发展的新概念和新技术,例如波长编码技术、光跳频编码保密通信技术等,部分内容属于首次公开发表。
《光纤光学前沿》适合从事光纤通信、传感、微波光电子学教学与研究的科技工作者、工程技术人员、研究生和高年级本科生阅读和参考。
本书由祝宁华,刘建国等主编。
《光纤光学前沿》的内容涵盖了光纤光学及其在通信、传感等领域的前沿应用。首先介绍了光纤光学的基本概念,然后再介绍光纤技术的前沿应用,同时加入了与相关技术的比较。作者祝宁华等力图通过对该书的介绍,让读者了解最新技术的发展过程、建立的背景和核心的思想,希望对读者有所启迪和借鉴。
序
前言
第1章 绪论
1.1 光纤光学学科的重要性与持续性
1.2 光纤光学主要研究方向
1.3 本书主要内容
1.4 本书主要特点
1.4.1 简要直观,突出重点
1.4.2 系统深入,强调前沿
1.4.3 开拓思路,展望未来
第2章 光纤波导概论
2.1 光纤类型与特性
2.1.1 光纤的几何尺寸与分类
2.1.2 归一化频率
2.1.3 光纤损耗
2.1.4 光纤色散
2.1.5 偏振模色散
2.2 常用特种光纤
2.2.1 保偏光纤
2.2.2 色散补偿光纤
2.2.3 稀土掺杂有源光纤
2.2.4 光敏光纤
2.2.5 塑料光纤
2.3 光纤中的非线性效应
2.3.1 光纤中的非线性效应基本概念
2.3.2 光纤中的几种常见的非线性效应
2.3.3 小结
参考文献
第3章 光纤光栅与光纤耦合技术
第4章 光子晶体光纤
第5章 微纳光纤
第6章 光纤光源
第7章 光纤布拉格光栅传感器的复用与解调
第8章 分布式光纤传感技术
第9章 新型光纤传感机制与技术
第10章 光纤信息处理技术
第11章 高速光纤通信前沿
第12章 光纤通信中的光性能检测
第13章 波分复用无源光网络
第14章 光纤保密通信与编码技术
第15章 微波光子链路及信息处理技术
第16章 光纤微波光子技术
光纤主要分传输点模数类、折射率分布类两大类,其中传输点模数类分单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multi Mode Fiber),折射率分布类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤...
GLA600-UVN 光纤光谱仪采用Czerny-Turner光学结构、用光栅作为分光元件、用CCD作为光电探测器、光信号可由SMA905光纤接头导入。高利通GLA600-UVN 具有宽光谱、高光谱分...
该书共分11章,主要描述了光电检测技术的基本概念,基础知识,各种检测器件的结构、原理、特性参数、应用,光电检测电路的设计,光电信号的数据与计算机接口,光电信号的变换和检测技术,光电信号变换形式和检测方...
一、选择题(下列各题四个备选答案中只有一个正确答案,请将其代号写在题干前面的括号内。每小题 1.5分, 共 30分) 1 有关光纤中传输的模式,下列哪一个命题是 错误的? A、对于结构参数给定的光纤,其中传输的模式是唯一确定的; B、 TE 01、TM 01和 HE 21模具有相同的截止频率; C、一个模式都有自己对应的截止频率; D、HE11模是唯一不能截止的模式。 2 光纤中能够支持的模式由光纤波导本身决定,但光纤中能够激励出的模式与很多因素有关,问光纤中实际能 够激励出的模式与下列哪些因素 无关 : A、入射光源的光功率; B、入射介质的折射率; C、光的入射角; D、入射点的位置。 3 主模式号为 14 的模群中所含的 精确模式总数 为: A、 14;B、26;C、28;D、7 4 通常将光纤通信划分为三个传输窗口,其主要原因是: A、光纤的弯曲损耗; B、OH — 吸收损耗;
一、选择题(下列各题四个备选答案中只有一个正确答案,请将其代号写在题干前面的括号内。每小题 1.5分, 共 30分) 1 有关光纤中传输的模式,下列哪一个命题是 错误的? A、对于结构参数给定的光纤,其中传输的模式是唯一确定的; B、 TE 01、TM 01和 HE 21模具有相同的截止频率; C、一个模式都有自己对应的截止频率; D、HE11模是唯一不能截止的模式。 2 光纤中能够支持的模式由光纤波导本身决定,但光纤中能够激励出的模式与很多因素有关,问光纤中实际能 够激励出的模式与下列哪些因素 无关 : A、入射光源的光功率; B、入射介质的折射率; C、光的入射角; D、入射点的位置。 3 主模式号为 14 的模群中所含的 精确模式总数 为: A、 14;B、26;C、28;D、7 4 通常将光纤通信划分为三个传输窗口,其主要原因是: A、光纤的弯曲损耗; B、OH — 吸收损耗;