光纤通信技术第2版课后答案孙学康张金菊人民邮电出版社

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1、习习题题1.阶跃型光纤和渐变型光纤的主要区别是什么?答:阶跃型光纤的纤芯折射率n1沿半径方向保持一致,包层折射率n2沿半径方向也保持一定,而纤芯和包层的折射率在边界处呈阶段型变化。渐变型光纤的纤芯折射率n1随半径加大而减小,而包层中的折射率n2是均匀的2.什么是弱导波光纤?为什么标量近似解只适用于弱导波光纤?答:纤芯折射率n1与包层折射率n2差极小时,这种光纤称为弱导波光纤在弱导报光纤中,光射线几乎与光纤轴平行,因此弱导波光纤中的E和H几乎与光纤轴线垂直,所以对于弱波导光纤中的E和H分布是一种近似的TEM波,这种波具有横向场的

2、极化方向在传输过程中保持不变的横电磁波,可以看成为线极化波。而E和H近似在横截面上,而且空间指向基本不变,这样就可把一个大小和方向都沿传输方向变化的空间矢量E变为沿传输方向其方向不变的标量E,因此,它将满足标量的亥姆霍兹方程3.什么是光纤的数值孔径?在阶跃型光纤中,数值孔径为什么等于最大射入角的正弦?答:光纤捕捉光射线能力的物理量被定义为光纤的数值孔径在阶跃型光纤中,由于纤芯中的折射指数n1是不变的,因此纤芯中的各点数值孔径不随半径r变化,所以只要小于最大入射角的所有射线均可被光捕捉4.什么是光纤的归一化频率?如何判断某种模式

3、能否在光纤中传输?答:光纤的归一化频率是一个直接与光的频率成正比的无量纲的重要参量,它仅仅决定于光纤的结构参数和波长。定义为它的平方为导波的径向归一化相位常数与导波的径向归一化衰减常数的平方和对于阶跃型光纤,运用标量解的特征方程解出方程中的U(或W),从而确定传输常数β,分析其传输特性;对于渐变型光纤,也是通过确定出传输常数β,从而分析其传输特性5.为什么说采用渐变型光纤可以减小光纤中的模式色散?答:模式色散是由于不同模式的光功率脉冲沿不同轨迹传输,由于每个模式的轴向传输速度不同,于是它们在相同的光纤长度上到达某一点所需要的时

4、间不同,从而使得沿光纤行进的脉冲在时间上展宽。而渐变型光纤利用了n随r变化的特点,消除了模式色散6.试推导渐变型光纤子午线的轨迹方程答:P15如式:2-2-187.什么是单模光纤?其单模传输条件是什么?答:单模光纤是在给定的工作波长上,只传输单一基模的光纤在阶跃单模光纤中,只传输LP(或称HE)模。0111因为LP模的归一化截至频率为01V(LP)=2.40483c11而模式的传输条件是V>V可传,V≤V截至,因cc此,要保证光纤中只传输LP一个模式则必须要求:01V(LP)

5、38.什么是单模光纤的双折射?答:在单模光纤中,电场沿x方向或y方向偏振的偏振模LPx及LPy,当它们的相位常数不相等时(即βx≠βy),这种现象称为模式的双折射9.什么是光纤的色散?色散的大小用什么来描述?色散的单位是什么?答:光纤中传送的信号是由不同的频率成分和不同的模式成分构成的,它们有不同的传输速度,将会引起脉冲波形的形状发生变化。从波形在时间上展宽的角度去理解,也就是光脉冲在光纤中传输,随着传输距离的加大,脉冲波形在时间上发生了展宽,这种现象称为光纤的色散10.什么是模式色散?材料色散?波导色散?答:模式色散:光纤中

6、的不同模式,在同一波长下传输,各自的相位常数βmn不同所引起的色散材料色散:由于光纤材料本身的折射指数n和波长λ呈非线性关系,从而使光的传播速度随波长而变化所引起的色散波导色散:光纤中同一模式在不同的频率下传输时,其相位常数不同所引起的色散11.什么是光纤的非线性效应?答:在强光场的作用下,光波信号和光纤介质相互作用的一种物理效应。主要包括两类:一类是由于散射作用而产生的非线性效应,如受激拉曼散射及布里渊散射;另一类是由于光纤的折射指数随光强度变化而引起的非线性效应12.什么是受激拉曼散射和受激布里渊散射?答:如设入射光的频率

7、为f0,介质分子振动频率为fv,则散射光的频率为:fs=f0士fv,这种现象称为受激拉曼散射受激布里渊散射与受激拉曼散射相比较物理过程很相似,都是在散射过程中通过相互作用,光波与介质发生能量交换,但受激布里渊散射所产生的斯托克斯波在声频范围,其波的方向和泵浦光波方向相反,而受激拉曼散射所产生的斯托克斯波在光频范围,其波的方向和泵浦光波方向一致13.自相位调制、交叉相位调制以及四波混频的基本概念是什么?答:光脉冲在传输过程中由于自身引起的相位变化而导致光脉冲频谱展宽的这种现象称为自相位调制由光纤中某一波长的光强对同时传输的另一不

8、同波长的光强度所引起的非线性相移,称为交叉相位调制由三阶电极化率x参与的三阶参量过程,由于光纤中非线性效应的存在,光波之间会产生能量交换,三阶电极化率将会引起第四种频率的光波出项,该光波可以是三个入射光波频率的各种组合,因而产生四波混频现象14.什么是光孤子通信?答:光孤子通

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