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文档简介

第1章光通信基础第一教学情境内容和要求认识光纤

认识光学

认知光纤设备

光纤通信系统认识认知光纤通信系统

掌握光的反射、折射和全反射

掌握光纤的结构、型号、特性和标准掌握光纤通信系统组成,理解SDH原理及保护

了解SDH、WDM传输设备

第一章光通信基础第二章光纤通信系统2、散射光线通过不均匀媒质时,部分光束将偏离原来方向而分散传播,使我们从侧向也可以看到光,这种现象叫做光的散射。散射并不象吸收那样把辐射能转变为热能,而只是改变辐射方向。当光线入射到不均匀的媒质中,媒质就因折射率不均匀而产生散射光。瑞利研究表明,即使均匀媒质,由于媒质中分子质点不停的热运动,破坏了分子间固定的位置关系,从而也产生一种分子散射,这就是瑞利散射。瑞利给出反映散射能力与波长对比关系的瑞利定律:当入射光在线度小于光波长的微粒中传播时,散射后散射光和入射光波长相同,散射光的强度和入射光波长的四次方成反比。在空气中为什么可以看到光线?宇航员在宇宙为什么看不到光线?为什么雨过天晴后,天空常呈青蓝色?为什么现在的天空中经常呈灰白色?探讨瑞利定律说明散射对波长是有选择性的,如果太阳辐射遇到的是直径比光波长小的空气分子,则辐射的波长愈短,被散射愈厉害。例如波长为0.7微米时的散射能力为1,波长为0.3微米时的散射能力就为30。因此,太阳辐射通过大气时,由于空气分子散射的结果,波长较短的光被散射得较多。例如:因为太阳辐射中青蓝色波长较短,容易被大气散射,使雨后天空呈青蓝色。如果太阳辐射遇到直径比波长大的质点,虽然也被散射,但这种散射是没有选择性的,即辐射的各种波长都同样被散射。如空气中存在较多的尘埃或雾粒,一定范围的长短波都被同样的散射,使天空呈灰白色的。由于波长较短的光易被散射掉,而波长较长的红光不易被散射,它的穿透能力也比波长短的蓝、绿光强,

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