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;目 录; 6.1 光纤通信概述; 6.1.1 光纤通信的概念; 6.1.2 光纤通信的特点-优点; 6.1.2 光纤通信的特点-缺点;6.1.3 光纤通信的发展——发展历史;6.1.3 光纤通信的发展——通信系统;6.1.3 光纤通信的发展——通信系统;6.1.3 光纤通信的发展——通信系统;6.2 光纤;6.2.1 光纤的结构;6.2.1 光纤的结构;6.2.1 光纤的结构;光纤的分类标准有
1.按照光纤的制造材料分类
2.按照光纤的传输模式分类
3.按照光纤的折射率分布分类
4.按工作波长分类;1.按照光纤的制造材料分类;2.按照光纤的传输模式分类;3.按照光纤的折射率分布分类;4. 按工作波长分类;6.2.3 光纤的传输原理;1.阶跃型光纤的传输原理;1.阶跃型光纤的传输原理;1.阶跃型光纤的传输原理; 2.渐变型光纤的传输原理; 2.渐变型光纤的传输原理;6.2.4 光纤的传输特性;光信号在光纤内传播,随着距离的增大,能量会越来越弱,其中一部分能量在光纤内部被吸收,一部分可能突破光纤纤芯的束缚,辐射到了光纤外部,这叫做光纤的传输损耗(或传输衰减)
光纤传输总损耗
光纤的损耗系数
;1.光纤的损耗特性;2.光纤的色散特性;2.光纤的色散特性;2.光纤的色散特性;2.光纤的色散特性;2.光纤的色散特性;ITU-T划分的光纤标准有
(1)G.651多模光纤
(2)G.652常规单模光纤
(3)G.653色散位移单模光纤
(4)G.654截止波长位移单模光纤
(5)G.655非零色散位移单模光纤
(6)G.656宽带传输非零色散位移单模光纤
(7)G.657弯曲损耗不敏感单模光纤
;G.651光纤为渐变多模光纤
工作波长为1.31μm和1.55μm
在1.31μm处光纤有最小色散
在1.55μm处光纤有最小损耗
;G.652光纤为常规单模光纤,也称为非色散位移光纤
是第一代常规单模光纤
零色散波长为1.31μm
在1.55μm处有最小损耗
传输距离受损耗限制
;G.653光纤为色散位移单模光纤
可以对色散进行补偿,使光纤的零色散点从1.31μm处移到1.55μm附近
是第二代单模光纤
在1.55μm处实现最低损耗与零色散波长一致,但由于在1.55μm处存在四波混频等非线性效应,阻碍了其应用
;G.654光纤为性能最佳的单模光纤
在1.55μm处具有极低损耗(大约0.18dB/km)
1.31μm处色散为零
弯曲性能好
最佳工作波长范围为1500??1600nm
制造困难,价格昂贵
;G.655光纤为非零色散位移单模光纤
是新一代的单模光纤
G.655光纤将光纤的零色散点由1.31μm移到1.55μm 附近,在1.55μm波长区内仍保持很低的色散
;G.656光纤是宽带光传输用非零色散光纤,即在宽阔的工作波长1460~1625nm 内色散非零
实质上是一种宽带非零色散平坦光纤
;G.657光纤是对弯曲损耗不敏感单模光纤,又称B6光纤
最主要的特性是具有优异的耐弯曲特性
;6.2.5 光纤的标准; 6.3 数字光纤通信系统; 6.3 数字光纤通信系统;6.3.1 光源与光发送机;6.3.1 光源与光发送机;6.3.2 光电检测器与光接收机;6.3.2 光电检测器与光接收机;6.3.2 光电检测器与光接收机;; 6.3.4 光纤通信系统的码型; 6.3.4 光纤通信系统的码型; 6.3.4 光纤通信系统的码型;6.4 光纤通信传输技术;6.4.1 SDH传输技术;6.4.1 SDH传输技术;6.4.1 SDH传输技术;6.4.2 波分复用传输技术;6.4.2 波分复用传输技术;6.4.2 波分复用传输技术;6.4.2 波分复用传输技术;6.4.3 OTN;6.4.3 OTN;6.4.3 OTN;6.4.4 PTN;6.4.4 PTN;6.4.4 PTN;6.4.4 PTN;6.4.5 IP RAN;6.4.5 IP RAN;6.4.5 IP RAN;6.4.5 IP RAN;6.4.5 IP RAN;6.5 全光网络;6.5.1 全光网的基本概念;6.5.2 全光网络中的关键技术;6.5.3 全光网的特点;讲课视频、课件、动画、习题等资源,请参见:
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