由于光纤中氢氧根离子浓度而导致光纤损耗曲线中出现峰值,这属于()。
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在光纤的损耗曲线中光纤的损耗最低点出现在()nm附近。
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由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间推移会产生静态疲劳,光纤逐渐损伤导致自然断纤;或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。
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杂质吸收是光纤玻璃材料中含有不需要的杂质离子在光波激励下由()而产生的损耗。红外吸收是()引起的光能吸收。
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由于材料的不均匀使光散射而引起的损耗称为(),它是光纤材料二氧化硅的本征损耗。
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在光纤材料中的杂质如氢氧根离子(OH-)、过渡金属离子(铜、铁、铬等)对光的吸收能力极强,它们是产生光纤损耗的主要因素。
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通过观察背向散射波形可以知道光纤沿长度的损耗情况,曲线斜率大的地方表示光纤损耗(),反之,光纤损耗()。
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由于光纤的损耗很高,因此,中继距离很短,在通信线路中必须增加中继站的数量。
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散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射指数分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光散射而产生的损耗。
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光纤材料中含重金属离子和氢氧根离子等杂质,对光信号的吸收而产生的损耗称为瑞利散射。
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在OTDR曲线上可能会产生()。该现象是由于熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成。
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附加损耗是成缆之后出现的损耗。主要是由于光纤受到()和()所产生的。
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光纤的紫外吸收带的峰值是波长等于()微米的区域,是由于光纤材料的()所产生的;红外吸收是在波长大于()微米的区域,是由于红外区材料的()而产生的。
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进行光纤线路损耗测量和光纤背向散射信号曲线测量,抽检数量不少于光纤芯数()。
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光纤中氢氧根离子造成的损耗属于()。
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光纤损耗是各种因素影响的总的反映,即紫外吸收、红外吸收、氢氧根吸收、过渡金属吸收、瑞利散射、结构不完善性散射等的损耗之和,其中起决定作用的是()。
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目前采用特殊的生产工艺几乎可以完全消除光纤内部的氢氧根离子,从而可以制成一个无水峰光纤,称为()。
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光纤通信在进行长距离传输时,由于光纤中存在损耗和色散使得光信号能量降低、()发生展宽。
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导致光纤波导中传输损耗的原因有()等。
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()是制造光纤的材料本身造成的,其中的过量金属杂质和氢氧根OH离子对光的吸收而产生的损耗。
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在下面的几种光纤传输损耗中,()是由于制造工艺不完善而引起的。
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由于光纤的损耗很高,因此,中继距离很短,在通信线路中必须增加中继站的数量()此题为判断题(对,错)。
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光纤传播过程中由于材料的吸收,散和弯曲处的辐射损耗等的影响,不可避免的要有损耗。()
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由于光纤的材料、形状、折射指数分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光散射而产生的损耗称为()。
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在使用光时域反射仪OTDR时 对曲线进行分析即可了解光纤质量 光纤上事件是指除光纤材料自身正常散射以外的任何导致损耗或反射功率突然变化的异常点。包括各类连接及弯曲 裂纹或断裂等损失。以下哪些点会产生典型的反射事件有()
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