光纤通信基础复习题及答案要点.docx
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1、光纤通信根底复习题1光通信的开展大致经验几个阶段?光通信的开展大致经验如下三个阶段可视光通信阶段:我国古代的烽火台,近代斗争中的信号弹, 信号树,舰船运用的灯塔, 灯光信号, 旗语等,都属于可视光通信。大气激光通信阶段:光通信技术的开展应当说始于激光器的诞生。1960年美国人梅曼创建了第一台红宝石激光器,使人们开场对激光大气通信进展探讨。激光大气通信是将地球四周的大气层作为传输介质,这一点及可视光通信一样。但是,激光在大气层中传输会被严峻的汲取并产生严峻的色散作用,而且,还易受天气变更的影响。使得激光大气通信在通信距离, 稳定性及牢靠性等方面受到限制。光纤通信阶段: 早在1950年,就有人对光
2、在光纤中的传播问题开场了理论探讨。1951年创建了医用光导纤维。但是,那时的光纤损耗太大,到达1000 ,即一般的光源在光纤中只能传输几厘米。用于长距离的光纤通信几乎是不行能。1970年,美国康宁公司果真研制出了m的水平。2. 光纤通信技术的开展大致经验几个阶段?第一阶段19661976为开发时期. 波 长: = 0.85, 光纤种类: 多模石英光纤, 通信速率: 3445, 中继距离: 10.第二阶段19761986为大力开展和推广应用时期. 波 长: = 1.30, 光纤种类: 单模石英光纤, 通信速率: 140565, 中继距离: 50100.第三阶段19861996以超大容量超长距离为
3、目标,全面推广及开展新技探讨时期. 波 长: = 1.55, 光纤种类: 单模石英光纤, 通信速率: 2.510, 中继距离: 100150.3.光通信根本概念:光通信: 利用光波进展信息传输的一种通信方式。光纤通信: 利用光导纤维作为光波传输介质的一种通信方式。光波导: 传输光波的介质。例如光纤。光纤通信的三个窗口: 0.85 1.30 1.55.称之为光纤的数值孔径。是反映光纤扑捉光线实力大小的一个参数。 = n1- n2n2 c a 1 n1 图2-3 光波在光纤子午截面内的传播由图可知:c = n2 / n1 1 a = n1 / n0 a = (90- c) = c1 / c = n
4、1 / n0 1 = c n10=1c n10又 c = n2 / n1 故 1 =1-n2 / n1 n1 / n0n0 1 =n1- n2 n0 1 = = n1- n2 5.何谓光纤的损耗?光纤的传输损耗有哪几种?光纤损耗:指光能在传输过程中渐渐减小或消逝的现象。 光纤传输损耗主要有三种:汲取损耗散射损耗微扰损耗汲取损耗: 汲取损耗是由光纤材料汲取光能并转化为其他形式能量而引起的损耗。汲取损耗可分为两种: 固有汲取损耗, 非固有汲取损耗散射损耗这是由光纤材料在微观上的颗粒状构造和气泡等不匀称构造引起的损耗。散射损耗分为线性散射损耗和非线性损耗。微扰损耗是指光纤的几何不匀称性引起的损耗.包
5、括内部因素和外部干扰引起的不匀称性.如折射率, 直径的不匀称性, 微小弯曲等。6. 何谓光纤的色散?光纤的色散有哪几种?指具有肯定谱线宽度的光脉冲信号在光纤中传输时由于各波长的群速度不同引起光脉冲展宽的现象。光纤的色散可以分为四种:材料色散 材料的折射率n是波长的非线性函数,从而使光的传播速度随波长而变.光脉冲通过光纤时,由于速度不一样,到达终端的时间不一样,造成光脉冲的展宽。波导色散 又称构造色散。是由光纤几何构造引起的色散,例如横向尺寸沿光轴的波动,使局部光波进入包层。模式色散 存在于多模光纤中.在多模光纤中存在多种传播模式,即使是同一波长,每个模式到达光纤终端的时间不同,造成光脉冲的展宽
6、。由模式引起的色散叫模式色散。偏振色散 单模光纤中存在双折射时,偏振方向相互正交的两个基模传播速度不同,由此引起的色散叫偏振色散。构造形式?何谓自聚焦棒透镜?有三种构造形式: 体块型, 全光纤型, 波导型。自聚焦棒透镜,用梯度折射率光纤制作,如下图。 L 图4-1自聚焦棒透镜自聚焦棒透镜的长度: L = 4 P = 2 /A A =n(0)2/2 n(0) (渐变)或A =n12/2 n1 (阶跃)连接缺陷? 光纤间连接时可能存在的连接缺陷如下图。 (a) 存在间隙 b存在横向错位 (c) 倾斜 d 端面不平滑 光纤纵向连接的有效性可用传输系数T来表示。T = / 模场半径分别为s1, s2的
7、两条单模光纤在不同状况下的传输系数。 存在纵向间隙时的功率传输系数T = 4(412)/4+(s12)2+4s214-9当 = 0时,即光纤间的间隙为0,那么: T = T0 = (2s1s2)/(s12) 4-10存在横向位移时的传输系数T = T0-2d/(s12) 4-11 当s12 时:T = (- d) 4-12存在倾斜角时的传输系数T = T0 -(k0n2s1s2)/2(s12) 4-13k0 = 2/n2光纤包层折射率9.透镜耦合式光纤连接器有那几种形式?透镜耦合式连接器有如下三种形式: a薄球面透镜式b球或柱面式 c自聚焦棒透镜式 图4-15 透镜耦合式连接器的形式10. 2
8、2定向耦合器的构造及工作原理? 图4-21 22定向耦合器22定向耦合器是最根本的耦合器,是用两光纤的芯子尽量靠近制作而成的。方法:侧面研磨法, 熔锥法 22定向耦合器的工作原理:靠倏逝场的作用而工作的。侧面研磨法制作时两光纤间的距离计算:dZ= d0 + 2RR + Z 4-34 d0 两光纤的最小间距光纤轴线的弯曲曲率半径Z耦合长度坐标11. 如何用22定向耦合器测定光纤故障点的位置?如下图。测试系统由光源及脉冲驱动电路, 22定向耦合器, , 示波器组成。半导体激光器输出光脉冲,在光纤中传输到故障点时产生局部反射,测量反射脉冲的延迟时间就能计算出故障点的位置L。2及其脉冲驱动电 路tL同
9、步信号示波器22定向耦合器至断点的距离光纤 断点 图4-22 光纤故障点的测试 12有一样频率间隔的8路光信号进入由22定向耦合器组成的88星形耦合器,绘图说明它是如何合波的?f1f8f1 f1f8F8 88星形耦合器 8个输入端8个输出端 每个输入端子1个输入信号 每个输出端子8个输出信号13绘图说明型光滤波器工作原理?腔的构成 体块型腔光滤波器工作原理如下图。反射镜M1, M2间的距离为L, 反射率为r1, r2, 透过率为t1, t2。一平面光波垂直入射到反射镜M1上,此时有局部光反射,局部光进入腔,在腔内经屡次反射及透射后,那么在腔的左右两侧各有一组光束输出。在左方输出的一组光束叫反射
10、光,在右方输出的一组光束叫传输光。两组光束都产生多光束干预,而呈谐振现象,因而具有频率选择特性。因透射型光滤波器运用便利,所以在此探讨传输光。传输光123M1M2反射光平面入射光L 图4-29 F腔滤波原理设入射光的复数振幅为,以t1透过M1进入腔;到M2分成两局部,一局部透出腔外,振幅为1,一局部在M2上反射,留在腔内接着传播。如此进展屡次反射, 折射,形成多束反射光和多束透射光。透射光由复数振幅为1, 2, 3的各次透射光束组成。每次透射光束比前次透射光束在相位上延迟= 2 40 = 4,每次振幅都减小,因此须乘以因子r1r2。令:h = r1r2 4-39那么:1 = t1t2 2 =
11、h 13 = h 1 4-40透射光的复数振幅为各次透射光的叠加 = 1 + 2 3 += 11+ h+= 1/(1- h) = t1t2 /(1- h) 4-41 假设r12= r,t12 那么 r , t。在无损耗的状况下 1,那么 /1 4-42输出光强为 = = /1+ 4/2 4-43设腔的功率传输系数为,即输出光强及入射光强之比。那么= / 4-44a由式4-43得/1+4/2 4-44b以1代入,再分子分母除以1,得:= 1/1 + 41/2 4-44c将/2=2代入得= 1/1 +22 4-44d F = R /1最大透过率=1,因此 (2F/2=0 2=0 2 = q 0,1
12、,2,3 4-45 在多个q值对应的频率上,呈现谐振现象,出现峰值。及峰值对应的频率叫谐振频率。谐振频率或谐振波长可用下式表示: = c 2 4-46 = 2 q 4-47 f由此可以看出:腔具有选频特性,对于某一级谐振频率而言只要调整L即可。14绘图说明波导型MZ光滤波器的构造和工作原理?波导型干预仪的构造原理图见图。 1 L2 1+2 2L1 1+212图4-32波导型干预仪它用两个22定向耦合器构成。1, 2是分光比为1:1的22定向耦合器,光纤L1, L2的长度不相等,可通过来调整。当从1的输入端同时输入波长为1和2的两个光信号时,在2中会分选出光波1和2,最终从, 端输出。其工作原理
13、及传统干预仪一样。工作原理光纤L1, L2中光波的光程差L为: L = nL1 - L2 4-51 光纤L1, L2中光波的相位差为: = k.L = 2= 2.4-52 相干条件: 2.1 = (21) 4-53 2.2 = 2q 4-54 那么在, 端分别输出f1, f2两个信号。峰值响应频率f1 = (21) c / 2n.L 4-55f2 = q c / 2n.L 4-56峰值间隔 f = f2 - f1 = c / 2n.L 4-57f1f44f4f2ff1, 3, 5, 7f1, 3, 5, 72ff1f5f3f7f1, 5F3, 715. 画出8分波 滤波器组成图 ?f2, 4,
14、 6, 8f2ff5f8 4f4f2ff6f4f8f2, 6F4, 8 图4-34 多级滤波16以光栅方程说明,为什么用闪烁光栅作波分复用器? 衍射光栅的光栅方程 d=m 4-79各级极大值的位置或方位角,由下式确定: (= m 4-800,1,2, m = 0,为零级极大值,位于= 处,零级极大位置只及平面波入射角度有关,及波长无关,即无分光作用. m 0, 由光栅方程(= m 0,1,2,知: 各次级极大位置及波长有关,而且以零级极大位置为参考点,由短波长向长波长依次散开。此特性叫光栅的角色散特性,是光栅作解复用器的原理。 m越大,级次越高,不同波长的间隔越大,辨别波长的实力越强。 这种光
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