简述材料色散产生的机理,如果光纤工作在C波段,属于什...
简述材料色散产生的机理,如果光纤工作在C波段,属于什么色散区?长波长与短波长相比,哪种波长跑得快?(只考虑光纤的材料色散)
简述材料色散产生的机理,如果光纤工作在C波段,属于什么色散区?长波长与短波长相比,哪种波长跑得快?(只考虑光纤的材料色散)
A.G.652光纤中,在c波段,随着波长的增加,材料色散逐渐增大
B.通过消除1385 nm附近OH- 离子的损耗峰,可以制成全波光纤,用于密集波分复用
C.G.655光纤是非零色散位移光纤
D.G.652光纤工作在1550 nm波长时,损耗与色散均是通信容量的主要限制因素
A.增加光纤的有效传光面积,以减小光功率密度
B. 在工作波段保留一定量的色散,以减小四波混频效应
C. 减小光纤的色散斜率,以扩大DWDM系统的工作波长范围,增加波长间隔
D. 减小光纤的偏振模色散,以及在减小四波混频效应的基础上尽量减小光纤工作波段上的色散,以适应单信道速率的不断提高
在()波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在这个波长处,单模光纤的总色散为零。该波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。
A.850nm
B.1310nm
C.1490nm
D.1550nm
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