光纤传输特性
3.1.1 吸收损耗 吸收损耗是由制造光纤材料本身以及其中的过渡金属离子和氢氧根离子(OH-)等杂质对光的吸收而产生的损耗。称为本征吸收损耗。1. 本征吸收损耗 本征吸收损耗在光学波长及其附近有两种基本的吸。光纤中信号的劣化 光纤的损耗特性 光纤的色散特性 单模光纤的非线性 光纤的制造工艺。吸收损耗。
光纤传输特性Tag内容描述:<p>1、第三章 光纤的传输特性,3.1 光纤的损耗特性 3.2 光纤的色散特性 3.3 成缆对光纤特性的影响 3.4 典型光纤参数,3.1 光纤的损耗特性,3.1.1 吸收损耗 吸收损耗是由制造光纤材料本身以及其中的过渡金属离子和氢氧根离子(OH)等杂质对光的吸收而产生的损耗,前者是由光纤材料本身的特性所决定的,称为本征吸收损耗。,1. 本征吸收损耗 本征吸收损耗在光学波长及其附近有两种基本的吸收方式。 (1) 紫外吸收损耗 紫外吸收损耗是由光纤中传输的光子流将光纤材料中的电子从低能级激发到高能级时,光子流中的能量将被电子吸收,从而引起的损耗。,(2) 红。</p><p>2、第三章 光纤的传输特性,本章内容,光纤中信号的劣化 光纤的损耗特性 光纤的色散特性 单模光纤的非线性 光纤的制造工艺,3.1 光纤中信号的劣化,信号的损伤,任何传输信道均会对信号造成损伤 线性损伤 加性噪声 损耗 外部串扰 信道内部串扰 非线性损伤 信号畸变 乘性噪声,光纤中信号的损伤,线性损伤 加性噪声 多模光纤中可存在模式噪声,单模光纤中噪声可忽略不计 损耗 外部串扰,可忽略不计 色散造成的信号畸变 内部串扰,来源于光纤的非线性 非线性损伤 光纤非线性造成的信号畸变 乘性噪声,可忽略不计,3.2 光纤的损耗特性,即便是在理想的光。</p><p>3、第三章 光纤的传输特性,光纤的传输特性,光纤在光纤通信系统的主要作用是完成光能量的传输,所以在光纤通信原理课程里我们最关心光纤的传输特性。 光纤的传输特性主要有两部分,光纤的损耗特性和色散特性。,一、 光纤的损耗特性,光纤损耗,吸收损耗,本征吸收,杂质吸收,原子缺陷吸收,紫外吸收 红外吸收,氢氧根(OH)吸收 过渡金属离子吸收,瑞利散射损耗 结构不完善引起的散射损耗,散射损耗,弯曲损耗,光纤弯曲损耗 光纤微弯损耗,1.吸收损耗,本征吸收,吸收损耗,紫外吸收 红外吸收,氢氧根(OH)吸收 过渡金属离子吸收,原子缺陷吸收,杂质吸收,紫外。</p><p>4、光纤的传输特性 一 损耗 概念 信号强度随距离增加而变弱 主要来源 吸收 散射 光泄漏 吸收损耗 由制造材料本身及其中的过渡金属离子和氢氧根离子等杂质对光的吸收而产生 散射损耗 以光能的形式把能量辐射出光纤之外的一种损耗 弯曲损耗 由于光纤弯曲使光从纤芯逸散到包层中产生的光泄漏 吸收损耗 1 本征吸收 1 紫外吸收 2 红外吸收2 杂质吸收散射损耗 1 瑞利散射2 结构缺陷散射工程应用中造成的损耗。</p><p>5、A,1,2.3 光纤传输特性,光纤通信系统的基本要求是能将任何信息无失真地从发送端传送到用户端,这首先要求作为传输媒质的光纤应具有均匀、透明的理想传输特性,任何信号均能以相同速度无损无畸变地传输。 但实际光纤通信系统中所用的光纤都存在损耗和色散,当信号强度较高时还存在非线性。,A,2,光纤性能是有限制的,随着信道数据率和传输距离的增加,光纤不再是一个透明管道. 传输特性 损耗(dB/km),直接。</p><p>6、论光在光纤通信中的传输特性 摘 要 光纤通信作为一门新兴技术, 其近年来发展速度之快、 应用面之广是通信史上罕见的, 也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传输工具。 本文针对光纤通信的传输特性进行了简单的探析。 关键词 光纤 通信 传输 1. 光纤通信技术简介 光纤即为光导纤维的简称。 光纤通信是以光波作为信息载体, 以光纤作为传输媒介的一种通信方式。 从原理上看, 构成光纤。</p>