1 什么是瑞利散射

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1、1什么是瑞利散射?答:所有透光介质都存在折射率的起伏,这种起伏要引起散射,当起伏的限度小于光波长时引起的散射称为2色散指复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散。3材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增大)而减小。4激光的特点答:1.单色性好,但不是单一频率的光;谱线宽度:信号波的功率密度减小为中心波的时,所对应的波长宽度,用Δλ表示。2.相干性高,合适作载波;3.方向性强5色散的概念:当日光通过棱镜或水雾时会呈现按红橙黄绿青蓝紫顺序排列的彩色光谱。这是由于棱镜材料(玻璃)或水对不同波长(对应于不同的颜色)的光呈现的折射率n不同,从而使光的传播速度不同和折射角度不同

2、,最终使不同颜色的光在空间上散开6色散的种类1)模式色散(2)材料色散(3)波导色散(4)偏振模色散(极化色散)7简述光纤中传输模式及模变换的概念,分析模变换对光纤传输有什么影响。答:光线在光纤中传输时,遇到不均匀界面或不均匀点时,它与轴线的夹角要改变,从一种模式变为另一种模式,这种现象称为模变换。模变换对光传输的影响:(1)使传输损耗增加;(2)对多模光纤色散有改善作用8光纤的断裂符合格里菲斯微裂纹理论,即光纤的实际强度取决于其表面的最大微裂纹,当光纤受力时,在此处产生应力集中,此集中应力值达到Si-O键键能时,光纤断裂。9光纤传输特性主要是指它的_色散___和_衰减__特

3、性。引起光纤衰减的主要原因是__吸收_、_色散__、__弯曲__和连接损耗。10.光纤的典型结构是多层同轴实心圆柱体,自内向外为纤芯、包层及涂覆层。11.目前我国光纤通信广泛所用的光波长为1310nm和1550nm。12模场直径答:指描述单模光纤中光能集中程度的参量分析光纤的传输原理有两种方法:·几何光学法:将光看成一条条的几何射线来分析,也称射线理论。应用条件:光波的波长远小于光纤的几何尺寸,只适用于多模光纤。波动光学法:光波按电磁场理论,用麦克斯韦方程组求解,也称模式理论。它既可用于多模光纤,也可用于单模光纤。第三章1.目前广泛应用的石英光纤具有什么特性?答:(1)光学性

4、质(2)热性质(3)力学性质(4)化学性质(5)电性能2.光纤一次涂覆材料应具有怎样的基本特性?答:流平性能好,热膨胀系数小,而且随温度变化小,耐环境性能好,有适合强度和模量,在使用条件下不析氢,固化收缩小,吸潮小等。同时还必须考虑涂层与光纤的粘结强度和涂层的可剥离性。3.目前广泛应用的二次被覆材料有哪些?答:二次被覆材料主要有聚丙烯,尼龙12,聚酯弹性体,PBT,氟-46,纤维增塑料,定向拉伸材料(如聚甲醛)以及液晶材料4.对光缆用填充油膏的基本要求是什么?答;。纤膏与其他材料间应具有极好的相容性。(2)纤膏应具有良好的触变性。(3)纤膏应具有极低的析氢。4)必须具有良好的

5、温度特性5.光缆中,热溶胶具有什么作用?答:1.增强剥离强度,对光缆铠装复合带的搭接进行粘结;2.用于束管光缆还可以减少套塑管的收缩;3.阻水作用。6.光缆中的吸水膨胀材料主要有哪些?答:吸水膨胀材料有膨胀油膏、阻水带、阻水绳、阻水纱第四章1光纤余长在工艺上的形成一般有两种方法:热松弛法(又称温差法)和弹性拉伸法。2光纤预制棒的工艺流程及所需材料;改进的化学气相沉积法MCVD、等离子化学气相沉积法PCVD、外部化学气相沉积法OVD、轴向气相沉积法VAD法3光纤通信的基本原理光纤的分类:阶跃型光纤和渐变型光纤;光纤的传输原理:全反射;表示光学性能的光学参数和结构参数;光纤中的传

6、输模式,模变换,吸收损耗,散射损耗,弯曲损耗,典型的光纤光谱特性;光纤的色散特性:模式色散,材料色散,波导色散;光纤的物理机械特性:拉伸强度、弯曲性;光纤的温度特性及寿命。4光纤通信的缺点答:抗拉强度低,容易折断(比如经常被挖断);光纤连接困难(断面是否垂直、焊接点是否有气泡等);光纤通信过程中怕水、怕冰(OH-根吸收增大损耗);光纤怕弯曲(导致损耗增加)。5若n层为包层时,所对应的NA(r)为光纤最大数值孔径NAmax。其物理含义为可接收光波的光纤端面最大入射角正弦值,表示多模渐变性光纤接收光最大能力。补从光纤是如何分类的答:)按照截面上折射率分布的不同可以将光纤分为阶跃型

7、光纤和渐变型光纤;按光纤中传输的模式数量,可以将光纤分为多模光纤和单模光纤;按光纤的工作波长可以将光纤分为短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤;按照ITU-T关于光纤类型的建议,可以将光纤分为G.651光纤(渐变型多模光纤)、G.652光纤(常规单模光纤)、G.653光纤(色散位移光纤)、G.654光纤(截止波长光纤)和G.655(非零色散位移光纤)光纤;按套塑(二次涂覆层)可以将光纤分为松套光纤和紧套光纤。1.光纤是由哪几部分组成的?各部分有何作用?答:光纤是由折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面

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