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Chap.7No.3什么是“四波混频”效应?“四波混频”对于WDM系统有何影响?为什么G.653光纤不适宜使用在WDM系统中?01四波混频是指当多个频率的光波以很大的功率在光纤中同时传输时,由于非线性效应引发多个光波之间出现能量交换的一种物理过程,这种能量转移不仅导致信道中光功率的衰减,而且引起各信道之间的彼此干扰。G.653光纤在1550nm波长附近是零色散,易产生四波混频效应,所以G.653光纤不适于用于WDM系统。02Chap.3No.12在光发送电路中为什么要设置自动功率控制(APC)电路?用APC电路是控制LD的哪些因素?试述APC电路的工作原理。分析:APC工作原理见光发送电路部分。重点理解APC电路与阈值电流之间的关系。t输入电信号1Ib1Iin10IPIth1Ith2Ith1和时输出光信号Ib2Iin2输入电信号2Ith2和时输出光信号Chap.3No.13在光发送电路中为什么要设置自动温度控制(ATC)电路?用ATC电路是控制LD的哪些因素?试述ATC电路的工作原理。分析:此题知识点同前题ATC的工作原理见光发送电路部分,重点仍是阈值电流的变化。Chap.4No.1光纤通信系统对光检测器有什么要求?比较PIN和APD各自的特点。参见4.1,光纤通信系统对光检测器的基本要求是:波长段内响应度或灵敏度要高具有足够的带宽和响应速度由检测器引入的附加噪声必须最低,暗电流、漏电流和并联电导必须最小较低的偏压或偏流,具有高可靠性和长寿命较小的几何尺寸,便于与光纤及其他电路组装APD具有雪崩效应,倍增电流较大,但是噪声也较大。Chap.4No.2光电二极管为什么必须工作在反向偏压状态……光电管的响应时间与什么有关?参见,在扩散区内,因为光生载流子的扩散速度比耗尽区内光生载流子的漂移速度慢得多,这部分光生载流子的扩散运动的时延,将使检测器输出电流脉冲后沿的拖尾加长,影响了光电二极管的响应时间,限制了光电转换速度。在反向偏压情况下,增加了耗尽区的宽度,缩小了耗尽区两侧扩散区的宽度,从而减小了光生电流中的扩散分量,反向偏压也增强了耗尽区内的电场,加快了光生载流子的漂移速度,有利于加快光电二极管的响应时间。参见,PIN主要特性中线性饱和部分。Chap.4No.3光电检测电路为什么会产生非线形失真?非线形失真对接收信号会产生什么影响?Chap.4No.4何谓暗电流?暗电流是怎么产生的?暗电流的存在对信号的接收会产生什么影响?处于反向偏压下的半导体光电二极管,在无光照时仍有电流流过,这部分电流称为暗电流。光电检测器中的暗电流对光接收机灵敏度的影响与消光比的影响相似。暗电流与光源无信号时的残留光一样,在接收机中产生噪声,降低接收机的灵敏度。Chap.4No.5试述APD的工作原理。何谓“雪崩效应”?拉通型雪崩光电二极管有什么特点?APD的电流增益系数G与什么有关?处于反向偏置的耗尽层光电二极管,当外加的反向偏压不断增强时,耗尽层内产生的光生载流子在强电场作用下得到加速,获得很大的动能。高能的载流子与半导体晶体内的原子相碰撞,将束缚在价带中的电子激发到导带,从而在耗尽层内产生新的电子-空穴对,这种现象称为碰撞电离。碰撞电离的第二代载流子在耗尽层的强电场的加速下再次引起碰撞电离而产生第三代载流子。碰撞电离的反复循环使耗尽层内的载流子数雪崩似的急剧增加,通过二极管的电流也就猛增,这就是雪崩倍增效应。雪崩光电二极管(APD)就是利用雪崩倍增效应实现内部电流增益的半导体光电转换器件。光接收机中存在各种噪声源,根据噪声产生的不同机理,噪声可分为两类:散粒噪声和热噪声。接收机中的噪声源及其引入部位参见教材图4-20所示。02Chap.4No.6接收机中的噪声包括哪些?这些噪声是怎么产生的?01Chap.4No.7何谓动态范围?……求该接收机的动态范围值和灵敏度值。动态范围、灵敏度及其表示方法等参见教材。10lg(0.2μw/1mw)=10lg(2×10-4)=-36.99dBm10lg(13.6nw/1mw)=10lg(1.36×10-4)=-48.67dBm36.99-(-48.67)≈11.68dB所以,灵敏度为-48.67dBm,动态范围为11.68dB。Chap.4No.8分析光纤通信系统误码率的大小与接收机接收光能量的大小的关系。1定性分析参见4.4光接收机的误码率一节,结合Q值的含义理解误码率和接收机接收到的光脉冲能量之间的关系。定量分析不做要求。2Chap.4No.9何谓噪声等效功率?噪声等效功率
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