光纤期末重点.docx
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1、第二章1 .设纤芯和包层的折射率分别为nl,n2,光能量在光纤中传输的必要条件是nln22 .纤芯和包层的相对折射率差A=(nl-n2)nl,一般单模光纤为0.3%-0.6%,多模光纤为l%-2%,越大把光能量束缚在纤芯的能力越强,但信息传输容量却越小3 .孔径数值NA=(n2-n22)nl(2)NA表示光纤接收和传输光的能力,NA越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高4 .单模光纤的模式特性:传输模式数目随V值的增加而增加,V值减小时,不断发生模式截至,模式数目逐渐减少单模传输条件为V=(2Jia/入)(n2-n22)2.405当入C时,临界波长入C为截至波长,V=2.405
2、c5 .通常认为单模光纤基模HEIl的电磁场分布近似为高斯分布力(r)=Aexp-(rwO)26 .常规单模光纤用纤芯半径a归一化的模场半径的经验公式为w0a=0.65+0.434(c)1.5+0.1494(入/入c)67 .归一化双折射(p25)B=8 .把两个正交偏振模的相位差达到2的光纤长度定义为拍长Lb=29 .色散是光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应模式色散是由于不同模式的时间延迟不同而产生的,它取决于光的折射率分布,并和光纤材料折射率的波长特性有关材料色散是由于光纤的折射率随波长而改变,以及模式内部不同波长成分的光,其时间延迟不同而产生的。这种色
3、散取决于光纤材料折射率的波长特性和光源的谱线宽度波导色散是由于波导结构参数与波长有关而产生的,它取决于波导尺寸和纤芯与包层的相对折射率差10 .吸收损耗是由SIO2材料引起的固有吸收和由杂质引起的吸收产生的散射损耗主要由材料微观密度不均匀引起的瑞利散射和由光纤结构缺陷引起的散射产生的第三章1 .受激辐射和粒子数反转分布在正常状态下,垫子处于低能级El,在入射光作用下,它会吸收光子的能量跃迁到高能级E2,这种跃迁称为受激吸收在高能级E2的电子是不稳定的,即使没有外界的作用,也会自动地跃迁到低能级El上与空穴复合,释放的能量转换为光子辐射出去,这种跃迁称为自发辐射在高能级E2上的电子受到入射光的作
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