光纤通信与信息处理技术复习资料.ppt

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1、光纤通信与信息处理技术复习课考试类型一、填空题二、问答题三、证明题四、计算题五、设计题1、1880年,美国人(贝尔)发明了用光波作载波传送话音的“光电话”,成为现代光通信的雏形。2、1966年,英籍华人(高锟)指出了利用光纤进行信息传输的可能性和技术途径。3、光纤通信是光纤为传输媒质。以光为载波的通信方式。4、光纤中的纤芯折射率必须大于包层折射率,单模光纤纤芯直径一般为9到10μm,多模光纤纤芯直径一般为50μm至100μm,光纤包层直径一般为。5、光纤的数值孔径NA的物理含义是(反映了光纤的聚光能力)一、填空题6、光纤主要的传输特性有损耗和色散。8、常用光源LD

2、是以为基础发光,LED以为基础发光。9、光与物质作用时有自发辐射、受激吸收和受激辐射三个物理过程。10、(半)导体光检测器主要有PIN光电二极管和雪崩光电二极管两种,基本原理是通过过程实现。11、无源器件主要有光连接器、光耦合器、光开关、光隔离器、光衰减器和光调制器、光开关等。12、在光纤通信系统中,对光源的调制可分直接调制和间接调制两类。13、光接收机中的噪声主要来源于和,为抑制噪声,一般要求前置放大器应满足、和的要求,目前常用的前置放大电路为型。14、光缆常用码型有、。电缆常用码型有和。16.1970年,光纤研制取得重大突破,美国康宁公司成功研制出了损耗为()

3、的石英光纤,同年光纤通信用的光源也取得了实质性进展。17.光纤是由中心的()和外围的()同轴组成的圆柱体,光能量主要在()中传输。18.半导体激光器在高速调制下,其瞬态特性会出现许多复杂现象,如()、()和自脉动现象。19.光有源器件与无源器件的本质区别是()。20.光纤数字传输系统的误码性能用()来衡量。21.半导体激光器是光纤通信中的理想光源,其发光波长与光纤的()一致,并且对半导体激光器可直接调制等。二、问答题1、光纤通信中常用的低损耗窗口有几个?其中心波长各为多少?2、光纤通信有哪些优点?3、简述单向传输光纤通信系统的基本组成。4、什么叫光纤损耗?造成光纤

4、损耗的原因是什么?5、什么叫光纤色散?试分析造成光脉冲展宽的原因?6、在半导体激光器P-I曲线中,哪一段范围对应于荧光,哪一段范围对应于激光?7、LED和LD的有哪些区别?8、什么是量子效率和响应度?耗尽区宽度对量子效率有何影响?9、光波分复用器与定向耦合器有何区别?10、光隔离器在光纤线路上作用是什么?11、什么是直接带隙材料?什么是间接带隙材料?什么是同质节?什么是异质节?12、简述半导体激光器发光的基本原理。13.光纤通信中常用的低损耗窗口有几个?其中心波长各为多少?14.说明为什么光电二极管有一定的波长响应范围?15.什么是Pockel效应?什么是Kerr

5、效应?二、问答题2、(1)容许频带很宽,传输容量很大。(2)损耗小,中继长且误码率很小。(3)重量轻,体积小。(4)抗电磁干扰性能好。(5)泄漏小,保密性好。(6)节约金属材料,有利于资源合理使用。3、信源、电发射机、光发射机、光接收机、电接收机1光功率为的一个很窄的光脉冲,经过光纤传输后,输出光脉冲为:为高斯波形,其中为光脉冲的均方根值,试证明FWHW(全宽半高度)带宽为:三、证明题2当向半导体激光器中输入电流脉冲时,在厚度为d的复合区内,注入的载流子对的浓度n随时间的变化遵循如下关系式:(a)当电流密度在阈值附近时,注入的载流子对浓度为,假设此时复合区内平均载

6、流子寿命为,也就是说在稳态有,因此:若输入强度为的电流脉冲到未偏置的半导体激光器中,证明受激辐射开始的时延为:在这里,假设I=JA,其中J是电流密度A是有源区面积。(b)若激光器的预偏置电流密度为,此时初始额外载流子对的浓度,则输入电流脉冲时,有源区的电流密度为在这种情况下,推导公式:3.如果功率为的光入射到一个光电二极管上,此光电二极管的电子-空穴产生的速率由下式给出:其中是单位面积入射的光通量,由下式给出:等式中,A是检测器的面积。由此证明耗尽区宽度为W时的初级光电流为:四.计算题1、设阶跃折射率光纤的纤芯折射率和包层折射率分别为,,工作波长,计算:(1)单模

7、传输时,光纤的纤芯半径的最大值。(2)光纤的数值孔径。(3)入射光纤端面的光线容许的最大入射角。2、光纤制造商想制备石英纤芯的阶跃光纤,其V=75,数值孔径NA=0.30,工作波长为820nm,如果,则纤芯尺寸为多大?包层折射率为多大?,3、在下列情况中,计算光纤的数值孔径;阶跃塑料光纤,其纤芯折射率,包层折射率:阶跃光纤,具有石英纤芯:和硅树脂包层:.2、某阶跃折射率光纤的纤芯折射率n1=1.50,相对折射率差Δ=0.01,试求:1)光纤的包层折射率n2=?2)该光纤数值孔径NA=?3、阶跃光纤中相对折射率差Δ=0.005,n1=1.50,当波长分别为0.85μ

8、m和1.3

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