波分知识点总结
物理机械波知识点总结

物理机械波知识点总结一、波的基本概念1. 波的定义:波是在空间传播的一种往复运动。
2. 波的分类:根据波的传播方向,波分为纵波和横波两种。
根据波的传播介质,波分为机械波和电磁波两种。
3. 波的特点:波具有传播、反射、折射和干涉等特点。
二、机械波的传播1. 机械波的传播介质:机械波需要通过介质进行传播,介质可以是固体、液体或气体。
2. 波的传播过程:波的传播是由波源激发出的振动引起介质中局部的运动,从而使波能够在介质中传播。
3. 波的传播速度:波的传播速度受介质性质和波长等因素影响。
三、波的基本性质1. 波长和频率:波长是波在单位时间内完成的周期运动的距离,频率是单位时间内波的振动次数。
2. 波速和波程:波速是波在单位时间内传播的距离,波程是波在单位时间内传播的距离。
3. 波的振幅和功率:振幅是波的最大偏离值,功率是波在传播过程中所具有的能量。
四、波的干涉和衍射1. 波的干涉:当两个波相遇时,它们会产生叠加效应,形成干涉现象。
2. 波的衍射:波通过障碍物或孔隙时,会产生波的传播方向的改变,形成衍射现象。
五、波的反射和折射1. 波的反射:当波遇到障碍物或介质界面时,会产生反射现象。
2. 波的折射:波在介质中传播时,其传播方向会发生改变,形成折射现象。
六、波的相干和不相干1. 波的相干:两波的相位差保持不变时,称为相干波。
2. 波的不相干:两波的相位差随时间不断变化时,称为不相干波。
七、波的衰减和衰变1. 波的衰减:波在传播过程中会逐渐损失能量,产生衰减现象。
2. 波的衰变:波在传播过程中会受到介质的阻力,导致波的幅度和频率逐渐减小。
八、波动方程波动方程是描述波的传播规律的数学方程,根据波的性质和传播介质的性质可以得到不同形式的波动方程。
以上就是机械波的基本知识点的总结,希望能对大家对机械波的理解有所帮助。
高中波学知识点总结

高中波学知识点总结一、波的基本概念1. 波的定义:波是一种能够在介质中传播的能量、动量和信息的形式。
波的传播是指波源发出的波在介质中传递能量和动量的过程。
2. 波的分类:根据波的传播方式和振动方向,波分为机械波和电磁波两种。
3. 机械波:是波源振动引起媒质分子振动,媒质分子振动引起更远处分子振动,以此类推形成波动传播的一种现象。
机械波需靠介质进行传播,而电磁波可以在真空中传播。
4. 电磁波:是由电场和磁场相互作用而形成的一种波动现象,它是一种横波,能够在真空中传播。
5. 波的性质:包括振幅、波长、频率和波速等。
6. 波的振动方向和传播方向:沿波的传播方向,垂直于波的振动方向。
二、机械波1. 机械波的传播方式:横波(振动方向与波的传播方向垂直)、纵波(振动方向与波的传播方向平行)。
2. 波的传播过程:波源振动引起媒质分子振动,振动的能量传递到周围的介质分子,形成波动传播。
3. 波的传播速度:波速=频率×波长。
4. 波的干涉和衍射现象:波的干涉是指两个波相遇并叠加形成新波的现象,波的衍射是指波在遇到障碍物或孔径时产生弯曲和扩散的现象。
5. 波的折射:波在不同介质中传播时,发生波速和波长的改变。
6. 声波:是由压缩和密度变化引起的波动,是一种机械波。
声波的传播速度受媒质的影响。
7. 理想弹性绳上的波:弹簧振子的周期性振动引起弹性绳上的波动,波的速度与绳的线密度和张力有关。
三、电磁波1. 电磁波的特点:由电场和磁场相互作用而产生的横波,能在真空中传播,速度等于光速。
2. 光波:是一种特殊的电磁波,能够引起人眼的视觉感觉。
3. 光的干涉和衍射现象:光的干涉是指两束光波相遇并叠加形成新波的现象,光的衍射是指光在遇到障碍物或狭缝时产生弯曲和扩散的现象。
4. 光的折射:光在不同介质中传播时发生波速和波长的改变。
5. 波粒二象性:光既具有波动性,又具有颗粒性。
四、波的性质和应用1. 波的干涉:波的干涉是波动现象中的一种重要现象,包括光的干涉和声音的干涉。
物理力学波动知识点清单 2024高考总结题型分析

物理力学波动知识点清单 2024高考总结题型分析一、波的基本特性1. 定义:波是一种能够在介质中传播的能量传递现象。
2. 特点:- 传递能量而不传递物质;- 传播形式有机械波和电磁波两种;- 分为横波和纵波;- 具有波长、频率和振幅等特性。
二、机械波1. 定义:机械波是依靠介质的弹性传播的波动现象。
2. 分类:- 横波:介质振动方向垂直于波的传播方向,如水波和光波等;- 纵波:介质振动方向与波的传播方向一致,如声波等。
三、电磁波1. 定义:电磁波是由振荡的电场和磁场相互作用而产生的波动现象。
2. 分类:- 可见光波:是波长在400纳米-700纳米之间的电磁波;- 无线电波:波长较长,用于无线通信;- 微波:波长在1毫米-1米之间,用于微波炉等;- 红外线、紫外线、X射线和γ射线等。
四、波的性质1. 反射:波在遇到介质边界时发生方向改变的现象。
2. 折射:波由一介质传播到另一介质时传播方向改变的现象。
3. 干涉:两个或多个波叠加时产生增强或衰减的现象。
4. 衍射:波通过一个小孔或绕过障碍物时发生弯曲的现象。
5. 全反射:当波从相对密度较大的介质射向相对密度较小的介质时,发生完全反射的现象。
五、波的计算公式1. 波速(v)=波长(λ)×频率(f)2. 周期(T)= 1/频率(f)3. 圆周频率(ω)=2π×频率(f)4. 相速度(vp)=波速(v) / 传播介质的折射率(n)六、波动的应用1. 声音的传播:介质中的纵波,听觉的基础。
2. 光的传播:介质中的横波,视觉的基础。
3. 无线通信:利用电磁波进行信号传输。
七、2024高考总结题型分析1. 选择题:针对基本知识、理解能力进行考查,重点关注波的特性、分类和性质等方面。
2. 计算题:要求学生根据给定的波长、频率、波速等数据进行计算,考察学生的计算能力和运用公式的能力。
3. 综合应用题:结合实际应用场景,考查学生对波的应用方面的理解和运用能力。
高考关于波的知识点

高考关于波的知识点在物理学中,波是一种能够传递能量但不传递物质的现象。
在高中物理课程中,波是一个重要的知识点。
本文将从不同角度探讨高考中与波相关的知识点,深入了解波的性质、特点以及应用。
一、波的基本概念波是由一个或多个周期性的振动所产生的。
它能够在介质中传递能量,但传递的不是物质本身。
根据波的传播方向,我们将波分为横波和纵波。
横波是指介质振动方向与波的传播方向垂直的波,如水波;纵波是指介质振动方向与波的传播方向平行的波,如声波。
二、波的基本特性1.波长和频率波长是波的一个重要特性,它表示波的一个完整周期所对应的距离。
频率是指单位时间内波的周期数,用赫兹(Hz)来衡量,表示每秒内波的振动次数。
波长和频率之间有一定的关系,即波速等于波长乘以频率。
2.振幅和波速振幅是波的最大偏离量,它表示波的强弱程度。
波速是波在介质中传播的速度,它与介质的性质有关。
在同一介质中,波速与频率和波长成正比。
3.波的反射、折射和衍射波在传播过程中会发生反射、折射和衍射。
反射是波遇到障碍物后反弹回原来的介质中;折射是波由一种介质传播到另一种介质中时改变传播方向;衍射是波在通过狭缝或物体边缘时发生弯曲或扩散。
三、波的应用1.声波的应用声波是一种机械波,是由物体的振动引起的气体、液体或固体的纵波。
声波在我们的日常生活中有着广泛的应用,如音乐播放、语音通信和医学超声成像等。
2.光波和电磁波的应用光波是一种电磁波,是由电场和磁场的振荡引起的。
光波在光学领域有着重要的应用,如光通信、激光器、光盘等。
电磁波还有许多其他应用,如无线电通信、微波炉和医学影像等。
3.水波的应用水波是一种机械波,是由水的波动引起的横波。
水波在海洋工程、航海、水利和水体污染控制等方面起着重要的作用。
四、波的实验与研究通过实验和研究,科学家们对波的性质和特点有了更深入的了解。
例如,托马斯‧杨实验证明光波在空气和水中传播时具有不同的折射率,从而发展出了光的折射定律。
物理考后知识点总结高三波

物理考后知识点总结高三波物理考后知识点总结高三波波是一种能量在空间中传播的方式。
在物理学中,波被广泛应用于研究光、声音、电磁波等现象。
在高三物理考试中,波是一个重要的考点。
下面是对高三物理考试后波这一部分的知识点进行总结。
1. 波的基本概念波是指能量以及其它物理量随时间和空间的变化而传播的现象。
波分为机械波和电磁波两种类型。
机械波是需要介质传播的,包括声波和水波等;电磁波则是在真空中传播的,如光波和无线电波等。
2. 波动方程波动方程是描述波的传播过程的方程。
对于一维情况下的波动,波动方程可以表示为:∂²u/∂t² = v² ∂²u/∂x²其中,u表示波的位移,t表示时间,x表示位置,v表示波的传播速度。
3. 波的特性波有多种特性,包括振幅、周期、频率、波速、波长等。
- 振幅是波的最大偏离量,表示波的强度;- 周期是波一次完整振动所需要的时间;- 频率是波的振动次数,通常表示为Hz(赫兹);- 波速是波传播的速度,通常表示为v;- 波长是波的一个完整周期所对应的空间距离。
4. 波的分类波的分类包括横波和纵波两种类型。
- 横波是波动方向与波传播方向垂直的波,如光波;- 纵波是波动方向与波传播方向平行的波,如声波。
5. 波的干涉与衍射波在传播过程中会遇到障碍物或多个波相遇,产生干涉和衍射现象。
- 干涉是指两个或多个波同时存在于同一空间,相互作用产生新的波的现象;- 衍射是指波通过一个障碍物或通过小孔时发生偏折的现象。
6. 波的反射与折射波在介质之间传播时会发生反射和折射现象。
- 反射是波遇到界面时发生的返回现象,根据入射角等于反射角的定律可推导出反射波的方向;- 折射是波由一种介质传播到另一种介质时发生的偏折现象,根据斯涅尔定律可描述光的折射现象。
7. 声音波的特性声音是由物体振动引起的机械波。
声音波具有频率、波长、速度等特性。
- 频率决定了声音的音调,通常以赫兹(Hz)表示;- 波长决定了声音的音色,通常以米(m)表示;- 声速在不同介质中有所不同,一般以米每秒(m/s)表示。
高三物理波的知识点

高三物理波的知识点物理学中,波是一种能量传播的方式,广泛应用于各个领域。
在高三物理学习中,学生需要掌握波的基本概念、性质和运动规律。
本文将介绍高三物理中与波相关的知识点,并逐一展开讨论。
1. 波的分类波分为机械波和电磁波两类。
机械波是通过介质传播的波动,分为横波和纵波两种。
横波的波动方向垂直于波的传播方向,例如水波;纵波的波动方向与波的传播方向平行,例如声波。
电磁波是一种无需介质即可传播的波动,包括电磁辐射、光波等。
2. 波的特性波的特性包括波长、频率、振幅和波速。
波长是波动重复的最短距离,通常用λ表示,单位是米;频率是单位时间内波动的次数,通常用ν表示,单位是赫兹;振幅是波动的最大偏离值;波速是波动在单位时间内传播的距离,通常用v表示,单位是米/秒。
3. 波的传播和干涉波动在传播过程中会遵循一定的传播规律,如直线传播、反射、折射等。
当两个波在相遇的地方同时存在时,会发生干涉现象。
干涉分为构造干涉和破坏干涉,构造干涉产生的干涉条纹明亮,波的干涉相长;破坏干涉产生的干涉条纹暗淡,波的干涉相消。
4. 声波与光波声波是机械波的一种,通过介质(如空气、固体)的震动传播。
声波的频率决定了音调的高低,振幅决定了音量的大小。
光波是电磁波的一种,通过真空或介质的传播,具有波粒二象性。
光波的频率决定了光的颜色,波长决定了光的波动特性。
5. 波的反射和折射当波遇到介质边界时,会发生反射和折射现象。
反射是波从界面上的斜面反弹回来;折射是波从一个介质传播到另一个介质时改变传播方向。
根据斯涅尔定律,入射角、反射角和折射角之间满足一定的关系。
6. 琴弦振动和声音产生琴弦振动是一种特殊的波动现象,既有纵波的波动特点,也有横波的波动特点。
当琴弦被拉紧并被激发时,会发出声音。
声音是由空气分子振动产生的机械波,通过声音的传播,人们能够听到各种声音。
7. 光的干涉和衍射光波在传播过程中也会发生干涉和衍射现象。
光的干涉可以通过双缝实验进行观察,当光通过双缝时,会发生相干光的干涉现象,形成干涉条纹。
初中物理波知识点总结
初中物理波知识点总结波是自然界中一种常见的现象,是能够传递能量的扰动,在物理学中占据重要的地位。
波可以分为机械波和电磁波两大类,其中机械波需要介质来传播,而电磁波可以在真空中传播。
一、机械波1.机械波的分类:机械波可以分为横波和纵波两大类。
横波的振动方向与波传播方向垂直,如水波、绳上的波等;而纵波的振动方向与波传播方向一致,如声波等。
2.波的基本性质:(1)波源:波的产生源称为波源,可以是任何能够产生扰动的物体或者场。
例如声源、震源等。
(2)波的传播:波在传播过程中,会沿着特定的方向传播,同时传播的速度、波长和频率也是波的重要特性。
(3)波的反射、折射和衍射:波在传播过程中会发生反射、折射和衍射等现象,这些现象主要受到介质的性质和波的传播特性的影响。
(4)波的干涉和衍射:波在传播过程中会发生干涉和衍射现象,这些现象是波的特有性质,也是物理学中重要的研究内容。
3.波的性质与参数:(1)振幅:振幅是波在垂直方向上的最大偏移距离,它与波的能量大小有关。
(2)波长:波长是相邻两个波峰(波谷)之间的距离,表示波的空间周期性性质。
(3)频率:频率是指单位时间内波的周期性振动次数,通常单位是赫兹(Hz)。
(4)波速:波速是波传播过程中的速度,是波长和频率的乘积。
(5)波的波动方程:波的波动方程是描述波在传播过程中的数学表达式,可以用来描述波的传播规律。
4.声波:声波是一种机械波,是由波动的介质传播的,通常是由气体、液体或固体传播。
声波的传播速度和波长与介质的性质密切相关,不同介质中的声波传播特性也会有所不同。
5.波的能量传递:波在传播的过程中会传递能量,波的能量与振幅的平方成正比,因此振幅越大的波能量越大。
波的能量传递是通过介质中的粒子之间的相互作用来实现的,介质中的粒子会随着波的传播而发生振动。
二、电磁波1.电磁波的特性:电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的波动现象,可以在真空中传播,并且传播速度等于光速。
初中物理波知识点总结
初中物理波知识点总结波是一种能量传播的方式,我们生活中处处可见波的存在,比如光波、声波、水波等等。
在初中物理中,学习波的知识点是非常重要的。
本文将对初中物理波知识点进行总结,帮助大家更好地理解和掌握这一部分内容。
一、波的概念和性质波是由能量传播引起的一种物理现象。
波的传播过程中,能量传递给相邻的质点或介质,并且能量的传递方向与波的传播方向垂直。
波的性质包括波长、频率、振幅和波速等。
1. 波长:波长是波的相邻两个峰或两个谷之间的距离,通常用λ表示。
波长与波的频率成反比,即λ = v/f,其中v代表波速,f代表频率。
2. 频率:频率是波的振动次数,通常用f表示,单位是赫兹(Hz)。
频率与波长成反比,即f = v/λ。
3. 振幅:振幅表示波的最大偏离量,也可以理解为波的能量大小。
振幅越大,能量传输越强。
4. 波速:波速是波在介质中传播的速度,通常用v表示。
波速与波长和频率有关,即v = λf。
二、机械波和电磁波根据波的传播介质不同,波可以分为机械波和电磁波两种类型。
1. 机械波:机械波需要介质才能传播,比如声波、水波等。
机械波的传播速度受介质的性质影响。
2. 电磁波:电磁波可以在真空中传播,无需介质支持。
电磁波包括光波、无线电波、微波等。
光波是人眼能够看到的电磁波。
三、机械波的传播和特性1. 声波:声波是机械波的一种,它是通过介质中的分子振动传播的。
声波的传播速度取决于介质的性质,例如在空气中的传播速度约为343m/s。
声音是我们日常生活中最常见的波,它通过空气中的分子振动传递,当空气分子被挤压时产生峰,当分子回弹时产生谷,由此形成声波。
2. 水波:水波是水中的机械波,可以分为横波和纵波两种类型。
横波是波的振动方向垂直于波的传播方向,纵波是波的振动方向与波的传播方向平行。
水波的传播速度与水的深度和波长有关。
四、电磁波的传播和特性1. 光波:光波是一种电磁波,它是由电场和磁场的相互作用产生的。
光波可以在真空和介质中传播,光在真空中的速度约为3×10^8 m/s。
波的性质知识点总结
波的性质知识点总结1. 波的定义波是一种传播能量的形式,在自然界中无处不在。
波可以是机械波,也可以是电磁波。
机械波是由介质振动传播能量的波,比如水波、声波等;电磁波是由电场和磁场交替振荡时产生的波,比如光波、无线电波等。
波的传播是通过振动粒子来传递能量的。
2. 波的分类根据波的传播方向和介质性质的不同,波可以分为纵波和横波。
纵波的振动方向和波的传播方向一致,比如声波;横波的振动方向垂直于波的传播方向,比如光波。
此外,根据波的传播介质的不同,波可以分为机械波和电磁波。
机械波需要介质来传播能量,比如水波、声波;电磁波可以在真空中传播,不需要介质,比如光波、无线电波。
3. 波的传播速度波的传播速度是波长和频率的乘积,即v=λf。
波长是波的一个完整周期所包含的距离,通常用λ表示;频率是单位时间内波的周期数,通常用f表示。
波的传播速度和介质的性质有关,不同的介质对波的传播速度有不同的影响。
4. 波的叠加原理波的叠加原理是波动理论中的重要概念,它指出当两个或多个波在空间中相遇时,它们会相互叠加而不会相互影响。
叠加可以是构成波的振幅叠加,也可以是波的相位叠加。
波的叠加原理在理解波的干涉、衍射等现象中起着重要的作用。
5. 波的干涉现象波的干涉是指两个或多个波相遇时相互叠加产生增强或减弱的现象。
波的干涉可以分为构成干涉的波是同相或异相的,同相干涉会产生增强效果,而异相干涉会产生减弱效果。
波的干涉现象在光学、声学等领域有着重要的应用。
6. 波的衍射现象波的衍射是波通过障碍物或孔径后产生弯曲传播的现象。
波的衍射可以帮助我们理解波的传播规律,也在光学、声学等领域有着重要的应用。
衍射现象还是光学显微镜、射电望远镜等仪器的原理之一。
7. 波的折射现象波的折射是指波从一种介质传播到另一种介质时改变传播方向的现象。
对于光波来说,折射是由于光在不同介质中传播速度不同而造成的。
折射现象在物体成像、水下传播等方面有广泛的应用。
8. 波的反射现象波的反射是指波从一个介质传播到另一个介质后反射回原来的介质进行传播的现象。
高中物理机械波知识点总结知乎
高中物理机械波知识点总结知乎机械波是指通过物质传播的能量波,常见的机械波有声波、水波、弹性波等,它们具有波长、频率、波速、振幅等特征。
1.波的分类机械波按照传播方向,可以分为横波和纵波。
横波方向与波的传播方向垂直,如光波等;纵波方向与波的传播方向一致,如声波等。
2.波的特征量(1)波长:一个完整波形的路径长度,常用λ 表示,单位为米。
(2)振幅:波形最大偏移量,常用 A 表示,单位为米。
(3)频率:单位时间内波形通过某一点所产生的波数,常用 f表示,单位为赫兹(Hz)。
(4)波速:波在介质中传播的速度,常用 v 表示,单位为米/秒。
3.声波的性质(1)声速:声音在空气中传播的速度为 340m/s,其他介质中的声速不同。
(2)共振:当由于外力作用而使物体振动频率与空气中的声波频率相等时将会出现共振现象。
(3)声音的衰减:声音在传播过程中会逐渐减弱,主要有两种因素影响:空气阻力和声级衰减。
4.波的叠加原理两个或多个波相遇时互相影响,叠加起来形成新的波形,这种现象称为波的叠加。
分为构成叠加和破坏叠加两种情况。
5.波的干涉波面彼此交汇产生干涉现象。
有构成干涉和破坏干涉两种情况。
其中构成干涉主要有同相干涉和异相干涉,破坏干涉主要有波阵面之间的抵消现象。
6.驻波两个同频率、振动方向相反的波相遇形成的稳定立体图案。
由节点和腹部构成。
7.多普勒效应相对运动时,波源或接收者及时速度变化将引起频率变化,称为多普勒效应。
多普勒效应常用于医学前沿领域中的超声诊断和GPS定位等技术中。
以上就是机械波的一些基本知识点的总结。
在学习中掌握这些知识点,可以更好地理解波的运动特性,有助于为解决实际问题提供思路和方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
DWDM原理部分:
1.波分复用的概念:
2.单向wdm和双向wdm:一般的波分复用系统采用单向wdm形式,两个方向的光信号
可以安排在相同的波长处,监控信号的波长为1510nm
3.开放式和集成式波分复用系统,实际工程一般采用开放式,注意区别
4.波分复用系统的基本构件
5.CWDM和DWDM的区别
6.光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗三种损耗
7.OSC和ESC的区别:从降低产品成本的角度出发,产品提出了利用固定帧结构业务中
的开销字节进行DCC通信的思路,这样就可以直接通过OTU单板的对接实现网元间的通信,这就是电监控信道(ESC)。
与OSC不同的是ESC是采用随路的方式,即监控信息随主业务信号一起传送,到对端再将他们分离,这种方式不再另外占用波长资源。
8.WDM网元有如下5种类型:
光终端复用设备OTM(Optical Terminal Multiplexer)
光线路放大设备OLA(Optical Line Amplifier)
光分插复用设备OADM(Optical Add/Drop Mulitiplexer)
光均衡设备OEQ(Optical Equalizer)
电中继设备REG(Regenerator
9.影响波分传输系统主要有3个因素:衰耗、色散及信噪比
10.192.1~196.1THz(C波段)和186.9~190.9THz(L波段)。
1600G硬件部分:
1. OptiX BWS 1600G系统主要用于国家级干线、省级干线作长距离大容量传输
2. 了解:I型系统是160波×10G系统,通道间隔为50GHZ,应用于SSMF/G.655
光纤的C波段和L波段,支持以400Gbit/s模块为单位的系统升级,最大容量达到了1600Gbit/s;在400Gbit/s模块内支持以10Gbit/s的速率为单位的单波升级。
单通道接入最大速率为10Gbit/s。
II型系统是80波×10G系统,有两种规格,C+L波段的800G系统的通道间隔为100GHz,C波段800G系统的通道间隔为50GHz 。
业务接入容量可以从400Gbit/s升级到800Gbit/s,在400Gbit/s模块内支持以10Gbit/s的速率为单位的单波升级;单通道接入最大速率为10Gbit/s。
III型系统是40波×10G系统,该系统也是在我国大量使用的波分系统规格,通道间隔为100GHZ,应用于SSMF/LEAF光纤的C波段偶数波长通道,单通道接入最大速率为10Gbit/s。
最大的业务接入能力为400G。
IV型系统是40波×10G系统,但该系统是专用于G.653光纤的波分系统,它的通道间隔为100GHZ,使用的是L波段奇数波长通道,最大业务接入容量是400Gbit/s,支持以10Gbit/s的速率为单位的单波升级;单通道接入最大速率为10Gbit/s。
V型系统是40波×2.5G系统,也是1600G产品中的一种重要的应用类型,应用于G.652/G.655光纤。
该系统的通道间隔为100GHZ,和III型系统一样,使用的是单模光纤的C波段偶数波长通道,单通道接入最大速率为2.5Gbit/s。
最大的
业务接入能力为100G。
VI型系统是超长单跨系统,它可以分为10波系统和40波系统,单通道接入最大速率为10Gbit/s,应用于G.652/G.655光纤。
由于在该型系统中采用了FEC和大功率光放大技术,因此可以支持66dB衰耗的超长距离单跨段传输规格。
VII型系统可使用C-band扩展的波长,实现终端96通道业务的接入,达到最大960G的系统容量。
支持SSMF光纤和LEAF光纤。
分为48波100GHz间隔系统与96波50GHz间隔系统。
VIII型系统支持40Gbit/s速率业务的传输,应用于SSMF光纤和LEAF光纤。
VIII型系统支持2.5Gbit/s,10Gbit/s和40Gbit/s速率业务的混合接入。
IX型系统可使用C-band扩展的波长,实现终端每通道25GHz间隔的160通道或192通道业务的接入,达到最大1920G的系统容量。
a:C_EVEN表示C波段偶数波,L_ODD表示L波段奇数波。
b:最大分插业务量为在OADM站点背靠背OTM方式实现的分插业务量。
此外,系统通过动态波长控制单板(DWC)和波长选择单板(WSS)动态上,下业务波长,构成可重构的动态ROADM应用。
3. 1600G子架接口区有两个eth口,注意他们的区别:ETH1 为TMN 网管接口、本
地网元管理接口和子架之间的通信接口;
ETH2 作为与遥泵系统ROP 单板间的通信接口;当配置WMU单板进行集中波长监控时,可以采用ETHERNET2作为子架间通信的备份网口。
ETH1和ETH2不能互换使用
4.1600G有13个槽位:1、用于对监控信道处理的ST1/ST2/SC1/SC2单板固定插放在IU6和IU8槽位,其中优选IU6槽位;2、如果子架中使用了电源备份单元PBU,该单板应该插放在IU13(R5之后版本);3、用于进行OTU1:8保护的OCP 单板固定插放在IU2或者IU13;4、除了固定插放的单板之外,我们还需要考虑的是单板的面板宽度,例如:LWF\LWC\LWM\LWX等OTU单元,面板宽度为38mm,可以插放在除了IU7之外其他没有被占用的任意的槽位上;而M40、D40单元,面板宽度为76mm,占用两个槽位,而单板放置在两个槽位中靠右的槽位上;也就是说,M40\D40可以插放在IU2~6,IU9~13的任意槽位,占用两个槽位的宽度;对于OAU、OBU、OPU单元,其面板宽度同样是64mm,占用两个槽位,但是单板放置在两个槽位中靠左的槽位上,也就是说这些单板插放在IU1~IU5、IU8~IU12的任意槽位,占用两个槽位的宽度;另外,我们还有面板宽度为152mm,占用四个槽位的单板,如FMU单板;总之,在插放单板时要充分考虑单板的面板宽度
5.1600G有3组支持板间交叉的槽位Slot 1- Slot 4. Slot 5 和Slot 8. Slot 9 - Slot 12
6. LWF(S) LWC1 LWX LWM TMX(S) ETMX(S) LOG(S) LBF(S) LBE(S) LDG E1IMX4(S)带s表示支持super wdm功能,要求大家要知道这几块板子的基本功能
7.中继OUT板单向: LRF(S), TMR(S), TRC1等
双向: LWXR, LWMR
8.OTU单元常见告警和产生原因rlos rlof IN_PWR_HIGH/LOW
9.单板的硬件版本怎么查看
10.合波分波板有哪几种,监控信道板哪几种,
11.设备级保护支持那些?
1600G组网和信号流
1.背靠背,串行OADM怎么在网管上创建。
2.哪些属于内部连纤,哪些属于外部连纤?
3.标签包含哪些内容,怎样粘贴?
4.波分常见光纤连接器有哪几种?
5.什么是3R
1600g单站调测:
1.单站调测调测那些项目,如何进行?
2.怎样检查光纤的连接关系。