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第七章1. 光放大器的类型? 半导体放大器、光钎放大器、非线性放大器2.掺铒光纤放大器的工作原理?铒离子有三个能级,其中能级1代表基态,能量最低,能级2是亚稳态,处于中间能级,能级3代表激发态,能量最高。会发生跃迁,当泵浦光的光子能量等于能级3和能级1的能量差时,铒离子吸收泵浦光从基态跃迁到激发态(1到3),但是激发态是不稳定的,铒离子很快返回到能级2,如果输入的信号光子能量等于能级2和能级1的能量差,则处于能级2的铒离子将跃迁到基态(2到1)。受激辐射。跃迁时产生受激辐射光,因为信号得到放大。3.掺铒光纤放大器增益与什么有关? 输入光功率,输出光功率,泵浦波长,噪声系数。4.掺铒光纤放大器的构成? 光隔离器,波分复用器,泵浦,掺铒光纤。(见P..147图7.3)5.掺铒光纤放大器的优点?工作波长是1.55微米左右。增益高噪声系数小频带宽6.泵浦方式有哪几种?同向反向双向7.掺铒光纤放大器的应用中继放大器前置放大器后置放大器8.光纤的带宽很宽,波长为1.31um和1.55um的光纤的窗口合在一起,总带宽超过30THz,如果信道频率间隔为10GHz,在理想情况下,一根光钎可以容纳3000个信道。9.WDM(光波分复用)和DWDM(密集波分复用)的区别? 信道间隔不同,DWDM的信道间隔小。10.目前,掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDSF)+光子集成(PIC)正成为国际上长途高速光纤通信系统的主要技术方向。11.WDM系统的基本结构构成主要以什么形式?双纤单向传输单纤双向传输12.与单向WDM系统相比,双向WDM系统可以减少使用光纤和线路放大器的数量,另外, 通过在中间设置光分插复用器(OADM)或光交叉连接器(OXC),可使各波长光信号进行合流和分流,实现波长的上下路和路由选择,这样就可以根据光纤通信线路和光网的业务量分布情况,合理安排插入或分出信号。13.为了确保波分复用系统的性能,对波分复用器的基本要求是? 插入损耗小,隔离度大,带内平坦,带外插入损耗变化陡峭,温度稳定性好,复用通路数多,尺寸小等。14.WDM传输系统的基本结构? 光发射机、光中继放大、光接收机、光监控信道和网络管理系统。(见P.152图7.9)15.布喇格光栅? 发生条件:拉姆达=2nT16.光纤光栅?短周期光纤光栅(光纤布喇格光栅)和长周期光纤光栅。在光纤布喇格光栅中,纤芯中正向传输模的能量耦合到反向传输模上,而在长周期光纤光栅中,纤芯中正向传输模的能量耦合到包层里的正向传输模上,包层沿着光纤传输时极容易消逝掉,因此相应波长位置的光波被衰减,出现一些损耗峰。17.马赫-曾德尔干涉仪(MZI)的工作原理?从输入端口1输入,经过第一个定向耦合器,功率平均分配到两臂上,但是在两臂上的信号有了pi/2的相位,下臂上的信号比上臂滞后pi/2。如果下臂和上臂的长度为德尔塔L,则下臂信号的相位进一步滞后B德尔塔L,B为光在MZI介质中的传输常数,在第二个定向耦合器的输出端口1处,来自下臂的信号又比来自上臂的信号延迟了pi/2在输出端口1,两信号总的相位差为pi+B德尔塔L;在输出端口2,相位差为B德尔塔L。在所有波长中,满足B德尔塔L=Kpi(K为奇数),由输出端口1输出;…………………………………………………………(K为偶数),由输出端口2输出。18.英文缩写代表含义 EDFA:掺铒光纤放大器 WDM:光波分复用 DWDM:密集波分复用 OTDM:光时分复用 OFDM:光频分复用 OADM:光分插复用器 OXC:光交叉连接器19.光交换的方式?空分光交换。功能是使光信号在传输通路在空间上发生改变,核心器件是光开关,光开关有电光型、声光型和磁光型等多种类型,其中电光型光开关具有开关速度快,串扰小,和结构紧凑等优点。时分光交换。以时分复用为基础,用时隙互换原理实现交换功能的。波分光交换。以波分复用原理为基础,采用波长选择或波长变换的方法实现交换功能的。20.波长选择法和波长变化法的区别?每个空分交换器可能提供的连接数为N*N,所以采用波长选择法交换机可能提供的连接数为N2W;波长变换法与波长选择法的主要区别是用同一个NW*NW空分交换器处理NW路信号的交叉连接,在空分交换器的输出必须加上波长交换器,然后进行波分复接,这样,提供的连接数位N2W2,即内部阻塞概率较小。21.光孤子? 光孤子是经光纤长距离传输后,其宽度保持不变的超短光脉冲。22.光孤子的形成? 光纤的群速度色散和非线性效应相互平衡的结果。23.正啁啾和反啁啾? 正啁啾(红头紫尾),反常色散,脉冲被压缩; 反啁啾(红尾紫头),反常色散,脉冲被展宽。24.光孤子的构成? 孤子源,调制,光纤传输系统,探测25.相干光的定义? 所谓相干光,就是两个激光器产生的光场具有空间叠

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