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次頁へ 光通信工学201-1 次頁へ 光通信工学201-2 光通信工学 1. 光通信の歴史 2. 平面波 3. 光とは 光通信工学201-3 光通信の歴史 Alexander Graham Bell, 1880, Photo phoneの実験 パラボラミラー Se受光器 太陽光 伝送路 Headphones Open Air 音声 振動-光強度変換 アナログ変調 集光 光電(OE)変換 送信側 受信側 音声 多重化 半導体 光検出器 多重化 音声 装置 レーザ 装置 データ データ 信号 中継 信号 処理 装置 処理 Fax Fax 映像 映像 送信側 伝送・中継 受信側 光ファイバ通信の基本構成 光通信工学201-4 光通信工学の成り立ち 半導体レーザ、低損失光ファイバ、光ファイバ増幅器(三種の神器) クラッド 低屈折率 高屈折率 コア 保護 n 特徴 光ファイバの構造 樹脂 φc sin− 1 nlow high • 石英ガラスやプラスチックで形成 • 光を伝送するコアの部分は屈折率がクラッドより少し高い(~1%) • 光は全反射という現象によりコア内に閉じ込め • 光ファイバの伝送損失は0.2-0.3dB/km@1550nm • 10kmで約半分(3d

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