1 绪论:光纤通信发展史 什么是光? 麦克斯韦 1865年 发表电磁场理论 赫兹 1888年实验 证实电磁波存在 光是一种电磁波。 电磁波谱 发送信号的载波频率越高 (波长越短 ), 可以传送信息的速率就越快。 在电磁波谱中,光波范围包括红外线、可见光、紫外线,其波 长范围为: 300 μm ~ 6×10- 3μm。 目前使用的光载波频率 ~200 Tz 光纤通信的波谱在 1.67×1014 Hz ~ 3.75× 1014 Hz之间,即 波长在 0.8 μm ~ 1.8 μm之间,属于红外波段;将 0.8 μm ~ 0.9 μm称为短波长, 1.0 μm ~ 1.8 μm称为长波长, 2.0 μm以上称 为超长波长。 通信用光波范围 各种单位的换算公式 c = 3×108 m/s 1MHz(兆赫)= 106 Hz λ= c/f 1GHz(吉赫)= 109 Hz 1 μm (微米 ) =
第二章 光纤与光缆 一、填空 1.单模光纤中不存在(模间)色散,仅存在(材料)色散和 ( 波导 ) 色散。 2。光纤纤芯中的光要成为导模必须满足(全反射)和(相位一致)条件。 3、光纤大体上都是由(纤芯)、(包层)和(涂覆层)三部分组成的。 4、散射损耗分为(瑞利散射损耗)及(结构不完善引起的散射损耗),其中(瑞离散射)的散射损耗 与波长的四次方呈反比。 5、光纤利用(纤芯)的折射率高于(包层)的折射率的特点,使小于(数值孔径)角度的光能收集到 光纤中,并在光纤的纤芯与包层之间发生全反射, 从而将光约束在光纤中传播。(数值孔径)的值反 映了光纤对光的聚集能力, 它与光纤纤芯的(中心折射率)和(包层折射率)有关。 6、数值孔径( NA)越大,光纤接收光线的能力就越(强),光纤与光源之间的耦合效率就越(高)。 7、光纤制备的四个流程是(提纯)、(熔炼)、(拉丝) 和 (套朔)。 8、常用的