半导体光放大器与光纤的耦合损耗大,由于增益与偏振态、温度等因素有关,因此稳定性差;在高速光信号的放大方面,仍存在问题;输出功率小,噪声系统较大()
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光纤的损耗不仅与传输的光波长有关;而且与光纤的种类和传输速率有关.
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光纤式分路耦合器插入损耗等于()光功率之和与()光功率之比的分贝值。
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光隔离器的作用是抑制(),对它的要求是插入损耗(),与偏振无关,隔离度()。
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由于光纤双折射的存在,将引起光波的偏振态沿光纤长度发生变化。
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由于信号光的两个正交偏振态在光纤中有不同的传播速度而引起的色散称()。
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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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单模光纤传输的基模存在两个正交的偏振态,由于实际光纤的不完善,这两种偏振态具有不同的传输特性,由此产生的色散为()。
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光波在光纤中传播时会有一定的损耗,发送端耦合进光纤的光功率大小是-3dBm,耦合处光损耗为1dBm在光纤中传输时的损耗是0.5dBm/km,不考虑光纤微弯对功率的影响,则传输50km后接收端光功率的大小是()dBm。
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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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无源光纤网络技术原理是利用光放大和分光耦合器的发射功能,使局端设备能同时与多个()设备通讯。
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掺铒光纤放大器中的同向泵浦是信号光与泵浦光以()进入掺铒光纤的方式。
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掺铒光纤放大器件,具有增益高、输出功率大、工作光学带宽较宽、与偏振无关、噪声指数较低、放大特性与系统比特率和数据格式无关特点。
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掺铒光纤放大器中的反向泵浦是信号光与泵浦光从()的方向进人掺铒光纤的方式。
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光与半导体物质的三个基本的作用过程是什么?半导体激光器、光检测器和光放大器分别基于哪个过程?
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光纤直放站的光近端机和光远端机都包括()和()。无线信号从基站中耦合出来后,进入光近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天线,覆盖目标区域。
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掺铒光纤放大器(EDFA)利用光纤中掺杂的铒元素引起的增益机制实现光放大,它有()泵浦光源
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光纤的数值孔径大,耦合效率高,且光信号将产生较小的“模色散”
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半导体光放大器的增益一般在()。
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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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EDFA采用提高注入光纤中光功率的方式放大光功率,但并不是越大越好。当光功率增大到一定程度时,将产生光纤()。所以,在使用光纤放大器时,要注意控制单信道入纤光功率的数值。
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测量光纤的后向散射光功率的方法,称()。其基本原理是瑞利散射光功率与传输光功率成比例。它是利用与传输光相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤的损耗系数
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光纤的活动连接也称为活接头,它是可以拆卸的连接,活动连接一般用于光缆线路中的光纤与光传输设备(如光端机)之间、()耦合等方面的连接。光纤的活动连接是通过光纤活动连接器来实现的
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半导体光放大器采用电激励方式,与光纤耦合比较容易,噪声特性较好()
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光信号的两个正交偏振态在光纤中由于不同的传输速度而产生的色散称为()。
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