光纤通信复习资料必看
光纤通信期末复习提纲——光纤资料文档

光纤通信期末总复习一、总述题型:判断(15% )(1.5×10)+选择(30%)(2.5×12)+简答计算(55%)(5~6题)考试范围(第一章~第十章),重点第五章、第六章、第七章,第四章自学(不考)要求:考试可以用中文答题,但是要熟悉英文专业术语(已经将常用专业术语做了整理,可在网络教学平台下载),平时每次作业一定要会做,期末总成绩=考试成绩×60%+实验成绩×20%+平时成绩(讨论+作业)×20% 二、第一章 光纤通信系统1、光通信所用波长(红外、可见、紫外),2、dB ,dBm 计算,光通信系统功率预算3、分清波长,频率,介质中波长,介质中的频率v fλ=4、基本光通信系统构成(框图),各个模块的功能 4、光子能量(以J 为单位,eV 为单位),会计算光线中的光子数5、光纤(光纤通信)优点与缺点 三、光学概要1、Snell 定律:计算纤芯包层上临界角,空气和纤芯入射面入射光锥大小2、数值孔径(NA )定义,意义3、什么是光斑尺寸 四、 波动学基础 1、α与γ的换算Proof::dB km 10lgexp(2)1dB 110lgexp(2)km-220=108.685ln10 2.3026dB L L L km dB kmγααγγααααγα用表示的衰减值;:衰减系数:传输距离当时值就是;单位为=-==--=≈-2、带宽和谱宽的换算(频率范围和波长范围换算)12212112122ccf f f c f c thenf f f c f f λλλλλλλλλλλλλλλλ⎛⎫-∆=-=-= ⎪⎝⎭⎛⎫∆∆== ⎪⎝⎭∆∆∆∆⎛⎫∆=⇒∆=⇒=⎪⎝⎭3、色散,材料色散,波导色散定义,展宽计算,单位长度展宽计算Dispersion (色散): Wavelength dependent propagation velocity. 传输速度随波长变化的特性称为色散Material Dispersion (材料色散): Dispersion caused by the material.Waveguide Dispersion (波导色散): Dispersion caused by the structure of thewaveguide.L L ττ∆∆⎡⎤⎛⎫= ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦''n M L c τλλλ⎛⎫∆=-∆=-∆ ⎪⎝⎭4、光纤通信系统电带宽与光带宽关系5、谐振腔(F-P 腔),纵模概念1(1)222c m mc f f f m c mc c f Ln Ln Ln∆∆+=-+=-=2cc oo co c c of ff f ccλλλλλλ∆∆∆∆∆===7、平面边界上的反射,全反射临界角计算1212n n n n ρ-=+221212power reflected R power incidentR n n R n n ρ≡=⎛⎫-= ⎪+⎝⎭分界面上损耗计算什么是消逝场?发生全反射时低折射率材料中仍然有光能量 五、 光纤波导1、相对折射率与数值孔径:fractional refractive ;NUMERICAL APERTURE121n n n -∆=00sin NA n α== 单模光纤的NA 和多模光纤NA 通常哪个更大?光纤包层和纤芯折射率关系是怎样的?2、光纤损耗Losses may be classified as: AbsorptionScattering : Rayleigh Scattering Geometric effects目前光纤损耗水平大致是多少?在什么波长? 光纤三个透光窗口是什么,中心波长分别是多少3、归一化频率计算;V is called the normalized frequency or V parameter2a V NA πλ==归一化频率和光斑尺寸关系是什么?4、多模光纤模式数目计算对于阶跃折射率光纤,若V>1022V N =对于抛物线分布折射率光纤,若V>1024V N =5、单模传播条件2.405V =<aλ<2.4052aNAλπ<6、多模光纤中的畸变阶跃折射率:11211122()()n n n nn n L cn cn c τ-∆⎛⎫∆==∆≈ ⎪⎝⎭对于 GRIN 模式展宽近似表达式为:212n L c τ∆⎛⎫∆= ⎪⎝⎭可知多模阶跃折射率光纤中模式畸变一般情形下远大于GRIN 光纤这里大家需要记住的是模式失真不依赖于光源波长或者光源线宽. 因此总的脉冲展宽:τ∆=modal modal pulse spread τ∆=dispersion material and waveguide dispersive pulse spread τ∆=那么总的色散可计算如下()g M M L τλ⎛⎫∆=-+∆ ⎪⎝⎭由于色散导致的展宽和那几个因素有关?L 、D 、λ∆7、单模截止波长2.4052aNAλπ<=那么截止波长 (小于截止波长光纤将以多模形式传输) 为:c (2)2.612.405a NA a NA πλ==8、普通光纤中传输的光信号一般是非偏振的.六、光源和光放大器1、LED P-I 特性的斜率计算. 禁带宽度(能带间隙 bandgap)与辐射波长关系g i P W e η⎛⎫= ⎪⎝⎭P g W i η=2、量子效率定义,计算。
光纤通信复习.

复习课第1章概述1.1 光纤通信的基本概念1.1.1 引言利用光导纤维传输光波信号的通信方式称为光纤通信。
目前光纤通信的实用工作波长在近红外区,即0.8-1.8μm的波长区,对应的频率为167-375THz。
区内三个低损耗窗口,分别是:0.85μm,1.31μm 及1.55μm。
1.1.2 光纤通信系统的基本组成强度调制/直接检波(IM/DD)的光纤数字通信系统。
图1-3 光纤数字通信系统示意图电发射机输出的脉码调制信号送入光发射机。
光发射机的主要作用是将电信号转换成光信号,并耦合进光纤。
在通信系统的线路上,目前主要采用单模光纤制成的不同结构形式的光缆。
光接收机的主要作用是将光纤送过来的光信号转换成电信号,然后经过对电信号的处理后,使其恢复为原来的脉码调制信号,送入电接收机。
为了保证通信质量,在收发端机之间适当距离上必须设置光中继器。
光中继器的形式主要有两种,一种是光—电—光转换形式的中继器,另一种是在光信号上直接放大的光放大器。
半导体激光器(LD)光发射机半导体发光二极管(LED)光纤通信系统光中继器:掺铒光纤放大器光电二极管(PIN)光接收机雪崩光电二极管(APD)1.1.3 光纤通信的优越性传输频带宽,通信容量大传输损耗小,中继距离长抗电磁干扰的能力强线径细、重量轻,制作成本低廉,制作原料资源丰富1.2 光纤通信的现状及发展趋势第2章光导纤维2.1 光纤的结构和分类2.1.1 光纤的结构S i O2、双层同心圆柱体、外层的折射率比内层低。
图2-1 光纤的结构2.1.2 光纤的分类1. 按照光纤横截面折射率分布不同来划分阶跃型光纤:折射率在纤芯和包层的界面上发生突变。
渐变型光纤:纤芯折射率非均匀,是连续变化的。
2. 按照纤芯中传输模式的多少来划分传输模式:沿光纤传输时可能存在多种不同的电磁场分布形式。
单模光纤:光纤中只传输一种模式。
适用于大容量、长距离传输。
多模光纤:在一定工作波长下,能传输多种模式的介质波导。
光纤通信重要知识点总结

光纤通信重要知识点总结第一章1.任何通信系统追求的最终技术目标都是要可靠地实现最大可能的信息传输容量和传输距离。
通信系统的传输容量取决于对载波调制的频带宽度,载波频率越高,频带宽度越宽。
2.光纤:由绝缘的石英(SiO2)材料制成的,通过提高材料纯度和改进制造工艺,可以在宽波长范围内获得很小的损耗。
3.光纤通信系统的基本组成:以光纤为传输媒介、光波为载波的通信系统,主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。
光纤通信系统既可传输数字信号也可传输模拟信号。
输入到光发射机的带有信息的电信号,通过调制转换为光信号。
光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号。
系统中光发送机的作用是将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤。
光发送机一般由驱动电路、光源和调制器构成,如果是直接强度调制,可以省去调制器。
光接收机的作用是将光纤送来的光信号还原成原始的电信号。
它一般由光电检测器和解调器组成。
光纤的作用是为光信号的传送提供传送媒介,将光信号由一处送到另一处。
中继器分为电中继器和光中继器(光放大器)两种,其主要作用就是延长光信号的传输距离。
为提高传输质量,通常把模拟基带信号转换为频率调制、脉冲频率调制或脉冲宽度调制信号,最后把这种已调信号输入光发射机。
还可以采用频分复用技术,用来自不同信息源的视频模拟基带信号(或数字基带信号)分别调制指定的不同频率的射频电波,然后把多个这种带有信息的RF信号组合成多路宽带信号,最后输入光发射机,由光载波进行传输。
在这个过程中,受调制的RF电波称为副载波,这种采用频分复用的多路电视传输技术,称为副载波复用技术。
目前大都采用强度调制与直接检波方式。
又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。
数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。
发送端的电端机把信息进行模数转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件LD,则LD就会发出携带信息的光波,即当数字信号为“1”时,光源器件发送一个“传号”光脉冲;当数字信号为“0”时,光源器件发送一个“空号”。
光纤通信基础知识

G.652
在1310nm波长窗口色散性能最佳,应用广泛
G.653
在1550nm波长衰耗和色散皆最小,但受四波混频效应限制
G.654
1550nm损耗最小,用于长再生中继距离的海底光缆
G.655
适用于WDM系统,克服了G.652和G.653的缺陷
光纤通信系统
基本组成
光发送机(信号调制器、光源)、光接收机(光电探测器、解调器)、光纤回路
光纤通信基础知识
类别
知识点
详情
光纤通信概念
定义
以光作为信息载体,利用光纤传输携带信息的光波,达到通信目的
信息载体
光波(红外线波段)
光波传输原理
折射与反射
光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面会发生折射和反射
全反射条件
由光密介质传输到光疏介质,且入射角大于或等于全反射临界角
光纤结构
组成部分
纤芯(高纯度二氧化硅,光密介质)、包层(二氧化硅,光疏介质)、涂覆层(树脂涂层,保护光纤)
典型尺寸
纤芯:9~10微米(单模)、50或62.5微米(多模);包层直径:125微米
光信号传输
工作波长
850nm(多模传输)、1310nm和1550nm(单模传输)
传输损耗
1310nm窗口每公里衰减:0.4dB/km;1550nm窗口每公里衰减:0.25dB/km
色散影响
会使在光纤中传输的数字脉冲展宽,引起码间干扰,降低信号质量
其他设备
光中继器(复原波形、加大光强)、信号复用器与解复用器
光纤通信优点
通信容量
大,一根光纤可传输的信息量远高于传统通信方式
中继距离
长,可达数百公里以上,特别适用于长途通信
光纤通信系统复习资料之易考知识点

光纤通信系统易考知识点一、小知识点:1.单位电子电荷量:1.62.普朗克常数:3.单模光纤采用内包层的作用:减少基模损耗得到纤芯半径较大的单模光纤4.单模光纤的色散模式色散材料色散波导色散5.根据传输方向上有无电场分量以及磁场分量,可将光电磁波传播形式分成三类:一为TEM波,二为TE波,三起TM波。
6.对于单模光纤来说,主要是材料色散和波导色散,而对于多模光纤来说,模式色散占主要地位。
7.光纤色散的测量方法有相移法、脉冲时延法、干涉法,光纤损耗的测量方法有插入法、后向测量法。
8.激光器输出光功率随温度而变化有两个原因:一个是激光器的阈值电流随温度升高而增大;另一个是外微分子量效率随温度升高而减小。
9.对LD的直接调制将导致激光器动态谱线增宽,限制光纤通信系统的传输速率和容量。
10.光纤通信系统中监控信号的传输途径有两个,一个是在光纤中传输,另一个是通过光缆中附加的金属导线传输)。
11.响应度和量子效率都是描述光电检测器光电转换能力的一种物理量。
12.在数字接收机中,设置均衡滤波网络的目的是消除码间干扰,减小误码率。
13.数字光接收机最主要的性能指标是灵敏度和动态范围。
14.APD的雪崩放大效应具有随机性,由此产生的附加噪声称为倍增噪声。
15.半导体激光器中光学谐振腔的作用是提供必要的光反馈以及进行频率选择。
16.耦合器的结构有许多类型,其中比较实用的有光纤型、微器件型和波导型。
温度对激光器的输出光功率影响主要通过阈值电流和外微分量子效应。
17.数字光纤传输系统的两种传输体制为准同步数字系列(PDH)和同步数字系列(SDH)。
PDH有两种基础速率,一种是以1.544Mb/s为第一级基础速率;另一种是以2.048Mb/s为第一级基础速率。
18.隔离器主要用在激光器或光放大器的后面,功能避免反射光返回到该器件致使性能变坏。
它的两个主要参数是插入损耗和隔离度。
19.SDH传输系统每秒传送8000帧STM-16帧,则该系统的传送速率为2.488Gbit/s。
光纤通信总复习资料

光纤通信复习资料一、填空题1、光纤通信系统一般由____________、___________和__________三部分组成。
2、典型特种单模光纤分为___________________、______________________和_____________三种,而多模光纤分为_____________和____________两种。
3、常见的激光光源有______________、____________和__________________;常见的光检测器包括____________________和_____________________。
4、WDM系统结构的基本形式包括_______________和__________________。
5、光纤通信系统实际工程验收时,常采用_____的时间来监测长期平均误码率。
6、数字光纤通信系统中常见的线路码型有________、________和_______三种。
7、相干检测包括_______________检测和_______________检测两种。
8、在数字光纤通信系统设计时,主要问题是确定_____________________。
9、__________和__________是光纤最重要的传输特性,其中前者决定了系统的传输距离,后者决定了系统的传输容量。
10、在WDM系统中,EDFA采用________技术可以使不同波长的光具有接近相同的放大增益,实现该技术常采用的光纤光栅是_________________。
11、SDH同步数字传输体制中,SDH帧是块状帧结构,其中AU-PTR是_____________。
12、色散是不同成份的单色光在光纤中传输时间延迟不同而产生的物理效应,它主要包括_______________、_______________和_______________三种成份。
13、理想单模光纤的色散称为色度色散,它包括___________和____________。
光纤通信复习重点
光纤通信复习重点题型:填空、选择、判断30’、问答40’、计算30’第一章概论光纤通信的优点☆☆1)容许频带很宽,传输容量很大2)损耗很小,中继距离很长,且误码率很小3)重量轻,体积小4)抗电磁干扰性能好5)泄露小,保密性能好6)节约金属材料,有利于资源合理使用光纤通信系统的基本组成作用:1)信息源:把用户信息转换为原始电信号,这种信号称为基带信号2)电发射机:把信息源传递过来的模拟信号转换成数字信号PCM3)光发射机:把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术吧光信号最大限度地注入光纤线路;4)光纤线路:把来自光发射机的光信号,以尽可能小的失真和衰减传输到光接收机; 5)光接收机:把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经其后的电接收机放大和处理后恢复成基带电信号;光接收机由光检测器、放大器和相关电路组成,光检测器是光接收机的核心;光接收机最重要的特性参数数灵敏度;6)电接收机:把接收的电信号转换为基带信号,最后由信息宿恢复用户信息;说明:光发射机之前和光接收机之后的电信号段,光纤通信所用的技术和设备和电缆通信相同,不同的只是由光发射机、光纤线路和光接收机所组成的基本光纤传输系统代替了电缆传输;注:计算题3个,全来自第二第三章的课后习题第二章光纤和光缆光纤结构光纤是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝;相对折射率差典型值△=n1-n2/n1,△越大,把光能量束缚在纤芯的能力越强,但信息传输容量确越小光纤类型三种基本类型图突变型多模光纤:纤芯折射率为n1保持不变,到包层突然变为n2;这种光纤一般纤芯直径2a=50~80 μm,光线以折线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大;渐变型多模光纤:纤芯中心折射率最大为n1,沿径向r向外围逐渐变小,直到包层变为n2;这种光纤一般纤芯直径2a为50μm,光线以正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变小;单模光纤:折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10 μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播;因为这种光纤只能传输一个模式两个偏振态简并,所以称为单模光纤,其信号畸变很小;光纤传输原理 展宽 衰减的原因 1)突变型多模光纤2)数值孔径:定义临界角θc 的正弦为数值孔径NANA 表示光纤接收和传输光的能力,NA 或θc 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;对于无损耗光纤,在θc 内的入射光都能在光纤中传输;NA 越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好;但NA 越大经光纤传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量; 时间延迟:这种时间延迟差在时域产生脉冲展宽,或称为信号畸变;由此可见,突变型多模光纤的信号畸变是由于不同入射角的光线经光纤传输后,其时间延迟不同而产生的; 3)渐变型多模光纤 渐变型多模光纤具有能减小脉冲展宽、增加带宽的优点; 自聚焦效应:不同入射角相应的光线,虽然经历的路程不同,但是最终都会聚在同一点上;渐变型多模光纤具有自聚焦效应,不仅不同入射角相应的光线会聚在同一点上,而且这些光线的时间延迟也近似相等; 光纤传输的波动理论 单模光纤的模式特性 1单模条件和截止波长传输模式数目随V 值的增加而增多;当V 值减小时,不断发生模式截止,模式数目逐渐减少;特别值得注意的是当V<时,只有HE11LP01一个模式存在,其余模式全部截止;HE11称为基模,由两个偏振态简并而成;由此得到单模传输条件为可以看到,对于给定的光纤n1、n2和a 确定,存在一个临界波长λc,当λ<λc 时,是多模传输,当λ>λc 时,是单模传输,这个临界波长λc 称为截止波长; 2)光强分布和模场半径通常认为单模光纤基模 HE11的电磁场分布近似为高斯分布 Ψr=Aexp式中,A 为场的幅度,r 为径向坐标,w0为高斯分布1/e 点的半宽度,称为模场半径; 3)双折射把两个偏振模传输常数的差βx-βy 定义为双折射Δβ, 通常用归一化双折射β来表示∆≈-=212212n n n NA ∆≈==∆cL n NA c n L c n L c 12121)(22θτ405.222221≤-n n a λπ])([2w r -ββββββ)(y x -=∆=式中, =βx+βy/2为两个传输常数的平均值;把两个正交偏振模的相位差达到2π的光纤长度定义为拍长Lb= 光纤传输特性损耗和色散是光纤最重要的传输特性;损耗限制系统的传输距离,色散则限制系统的传输容量;☆☆☆☆☆三种色散模式色散是由于不同模式的传播时间不同而产生的,它取决于光纤的折射率分布,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实际光源不是纯单色光,其传播时间不同而产生的;这种色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;说明:色散对光纤传输系统的影响,在时域和频域的表示方法不同;从频域上看,色散限制了传输信号的带宽;从时域上看,色散引起信号脉冲的展宽; 理想的单模光纤没有模式色散,只有材料色散和波导色散;材料色散和波导色散总称为色度色散,常简称为色散,它是传播时间随波长变化的产生的;光纤损耗光纤的损耗在很大程度上决定了系统的传输距离;在最一般的条件下,在光纤内传输的光功率P 随距离z 的变化,可以用 表示;α是损耗系数;吸收损耗:由SiO 2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; 光纤总损耗α与波长λ的关系可以表示为: α= +B+CW λ+IR λ+UV λA 为瑞利散射系数,B 为结构缺陷散射产生的损耗,CW λ、IR λ和UV λ分别为杂质吸收、红外吸收和紫外吸收产生的损耗; 第三章 通信用光器件 光源光源是光发射机的关键器件,其功能是把电信号转换为光信号;半导体激光器是向半ββ∆2apdz dp -=4λA导体PN 节注入电流,实现粒子数反转分布,产生受激辐射,在利用谐振腔的正反馈,实现光放大而产恒激光震荡的;工作原理:半导体激光器是向半导体PN 结注入电流实现粒子数翻转分布,产生受激辐射,实现光放大,在利用谐振腔的正反馈而产生激光振荡的;基本结构:结构中间有一层厚~ μm 的窄带隙P 型半导体,称为有源层;两侧分别为宽带隙的P 型和N 型半导体, 称为限制层;三层半导体置于基片衬底上,前后两个晶体解理面作为反射镜构成法布里 - 珀罗FP 谐振腔; 三种跃迁:受激吸收:处于低能级E1的电子,在入射光作用下,它会吸收光子的能量跃迁到高能级E2上;自发辐射: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E1上与空穴复合,释放的能量转换为光子辐射出去;受激辐射:在高能级E2的电子,受到入射光的作用,被迫跃迁到低能级E1上与空穴复合,释放的能量产生光辐射; 能级跃迁:电子在E1和E2两个能级之间跃迁,吸收的光子能量或辐射的光子能量都要满足波尔条件,即 E2-E1=hf 12,其中 h=×10-34J ·s,为普朗克常数,f 12为吸收或辐射的光子频率; 受激辐射和自发辐射光的区别:它们的特点很不相同;受激辐射光的频率、相位、偏振态和传播方向与入射光相同,这种光称为相干光;自发辐射光是由大量不同激发态的电子自发跃迁产生的,其频率和方向分布在一定范围内,相位和偏振态是混乱的,这种光称为非相干光; 粒子数分布:低能级E1和处于高能级E2E2>E1的原子数分别为N1和N2;当系统处于热平衡状态时,存在下面的分布)12(exp 12kTE E N N --=k=10-23为玻尔兹曼常数,T 为热力学温度 N1>N2,即受激吸收大于受激辐射;当光通过这种物质时,光强按指数衰减, 这种物质称为吸收物质;正常状态N2>N1,即受激辐射大于受激吸收,当光通过这种物质时,会产生放大作用,这种物质称为激活物质;粒子数反转分布 如何实现粒子数反转分布:半导体激光器是向半导体PN 结注入电流,实现粒子数反转分布;发射波长:半导体激光器的发射波长取决于倒带的电子跃迁到价带时所释放的能量;这个能量近似等于禁带宽度;EgEg24.1hc ==λ不同半导体材料有不同的禁带宽度Eg,所以有不同的发射波长光谱特性:随着驱动电流的增加,纵模模数逐渐减少,谱线宽度变窄; 随着调制电流增大,纵模模数增多,光谱密度变宽; 弛张频率:弛张频率f r 是调制频率的上限,在接近f r 处,数字调制要产生弛张震荡,模拟调制要产生非线性失真;温度特性:激光器输出光功率随温度而变化有两个原因:一是激光器的阈值电流I th 随温度升高而增大,二是外微分量子效率ηd 随温度升高而减小;温度升高时,I th 增大,ηd 减小,输出光功率明显下降,达到一定温度时,激光器就不激射了;当以直流电流驱动激光器时,阈值电流随温度的变化更加严重;当对激光器进行脉冲调制时,阈值电流随温度呈指数变化,在一定温度范围内,可以表示为)ex p(00th T T I I =I 0为常数,T 为结区的热力学温度,T 0为激光器材料的特征温度 发光二极管 对应的看看就可以发光二极管LED 的工作原理与激光器LD 有所不同, LD 发射的是受激辐射光,LED 发射的是自发辐射光;发光二极管的优点:和激光器相比,发光二极管输出光功率较小,谱线宽度较宽,调制频率较低;但发光二极管性能稳定,寿命长,输出光功率线性范围宽, 而且制造工艺简单,价格低廉; 光检测器光电二极管工作原理光电效应光电效应:在PN 结界面上,由于电子和空穴的扩散运动,形成内部电场;内部电场使电子和空穴产生与扩散运动方向相反的漂移运动,最终使能带发生倾斜, 在PN 结界面附近形成耗尽层;在耗尽层,会形成光生漂移电流;在中性区会形成光生扩散电流;当与P 层和N 层连接的电路断开时,便会在两端产生电动势;说明:光生漂移电流分量和光生扩散电流分量的总和即为光生电流; 光无源器件小知识点 考小题 无计算 连接器:实现光纤与光纤之间可拆卸连接 接头:实现光纤与光纤之间的永久性连接光耦合器:把一个输入的光信号分配给多个输出,或者把多个输入的光信号复合成一个输出;分为:T 型耦合器.星型耦合器.定向耦合器.波分复用器/解复用器光隔离器:非互易器件,只允许光波向一个方向上传输,阻止光波往其他方向特别是反方向传播;环形器:有多个接口的光隔离器;外调制器:为了解决直接调制激光器会产生线性调频的问题;光开关:转换电路,实现光交换;光发射机光发射机基本组成相应的模块对光源有什么要求、电路的作用☆☆对光源的要求:简单题1号嫌疑犯1发射的光波长应和光纤低损耗“窗口”一致,即中心波长应在μm、μm和μm附近;光谱单色性要好,即谱线宽度要窄,以减小光纤色散对带宽的限制;2电/光转换效率要高,即要求在足够低的驱动电流下,有足够大而稳定的输出光功率,且线性良好;发射光束的方向性要好,即远场的辐射角要小,以利于提高光源与光纤之间的耦合效率;3允许的调制速率要高或响应速度要快,以满足系统的大传输容量的要求;4器件应能在常温下以连续波方式工作,要求温度稳定性好,可靠性高,寿命长;5此外,要求器件体积小,重量轻,安装使用方便,价格便宜;发射机的电路部分:作用:电路的设计应该以光源为依据,使输出光信号准确反映输入电信号;对调制电路和控制电路的要求:1)输出光脉冲的通断比应大于10,以保证足够的光接收信噪比;2)输出光脉冲的宽度应远大于电光延迟时间,光脉冲的上升时间、下降时间和开通延迟时间应足够短,以便在高速率调制下,输出的光脉冲能准确再现输入电脉冲的波形.3)对激光器应施加足够的偏置电流,以便抑制在较高速率调制下可能出现的张弛振荡,保证发射机正常工作;4)应采用自动功率控制APC和自动温度控制ATC,以保证输出光功率有足够的稳定性; 线路编码电路必要的原因:因为电端机输出的数字信号是适合电缆传输的双极性码,而光源不能发射负脉冲;调制特性效应小知识码型效应:当电光延迟时间td与数字调制的码元持续时间T/2为相同数量级时,会使“0”码过后的第一个“1码的脉冲宽度变窄,幅度减小,严重时可能使单个“1”码丢失,这种现象称为“码型效应”;码型效应的特点:在脉冲序列中较长的连“0”码后出现的“1”码,其脉冲明显变小,而且连“0”码数目越多,调制速率越高,这种效应越明显;可以采用“过调制”补偿方法,消除码型效应;弛张震荡:当电流脉冲注入激光器后,输出光脉冲会出现幅度逐渐衰减的震荡; 自脉动现象:某些激光器在脉冲调制甚至直流驱动下,当注入电流达到某个范围时,输出光脉冲出现持续等幅的高频振荡,这种现象叫做自脉动现象;温度对激光器输出光功率的影响主要通过阈值电流I th 和外微分量子效率ηd 产生温度升高,阈值电流增加,外微分量子效率减小,输出光脉冲幅度下降; 光接收机 ☆☆☆☆☆☆器流对光检测器的要求:1)波长相应要和光纤低损耗窗口μm,μm 和μm 兼容;2)响应度要高,在一定的接收光功率下,能产生尽可能大的光电流; 3)噪声要尽可能低,能接收微弱光信号,; 4)性能稳定,可靠性高,寿命长,功耗和体积小; 均衡的目的是:对经光纤传输、光/电转换和放大后已产生畸变的电信号进行补偿,使输出信号的波形适合于判决,以消除码间干扰减小误码率;灵敏度的定义:在保证通信质量的条件下,光接收机所需的最小平均接收光功率P min ,并以dBm 为单位;计算公式:定义公式:Pr=10lg 理想光接收机灵敏度:Pr=10lg)](10)min([3dBm w P -><λη2bnhcf基本概念:因为量子噪声是伴随光信号的随机噪声,只要有光信号输入,就有量子噪声存在; 光接收机的噪声包括光检测器的噪声量子噪声、暗电流噪声、APD 附加噪声、电阻热噪声和前置放大器的噪声; 线路编码有什么要求数字光纤通信系统对线路骂醒的主要要求是保证传输的透明性,具体要求是: 1)能限制信号带宽,减小功率谱中的高低频分量; 2)能给光接收机提供足够的定时信息;3)能提供一定的冗余度,用于平衡码流、误码监测和公务通信;但对高速光纤通信系统,应尽量减小冗余度,以免占用过大的带宽;常用的线路码型为:扰码、mBnB 码和插入码; 第四章 数字光纤通信同步数字系列SDH 帧结构 作用因素 图 简答题2号嫌疑犯字节发送顺序:由上往下发 每行先左后右1)段开销SOH 又可分为再生段开销SOH 和复接段开销LOH 2)信息载荷Payload 3)管理指针单元AU-PTRSDH 环形网的一个突出优点是“自愈”能力; 系统的性能指标 小知识点 掌握为进行系统性能研究,ITU-T 建议中提出了一个数字传输参考模型,称为假设参考连接HRX ;假设参考数字链路HRDL数字光纤通信系统的主要性能指标有:传输速率,误码率,抖动和可靠性 系统的设计往年有计算,今年没有,但有小知识点12345…9顺序数字光纤通信系统设计的主要任务是确定中继距离,一般采用最坏情况设计法来确定中继距离;在光纤传输中,中继距离不但受到光纤损耗限制,而且还受到光纤色散的限制;第七、八章讲过的一些小知识点,你大爷,哪些讲过,臣妾不知道哇1参饵光纤放大器工作波长正好与光纤的最佳波长一致,增益高、噪声系数小、频带宽,在光纤通信系统中可以作为中继放大器,前置放大器和后置放大器;2光波分复用增加了光纤的传输容量,降低了成本;3光交换目前主要有两种方式:空分交换和波分交换4目前光通信系统采用光强调制——直接检测的方式;5相干光通信在接收端采用零差检测或外差检测;6SDH技术的最大优势在于组网上,它的传送网通常采用线形、星形、树形、环形和网孔形拓扑结构;7SDH的特色之一是能利用ADM构成环形自愈网,自愈网结构分为两类:通道倒换环和复用段倒换环;8建议将光传送网分为光通道层OCH、光复用段层OMS和光传输层OTS;9WDM光网络的结点主要有两种功能,即光波长信道的分插复用功能和交叉连接功能,实现这两种功能的网络元件是:OADM和OXC;。
光纤通信复习要点
光纤通信复习要点第⼀章1.光纤通信的定义光纤通信是采⽤光波作为信息载体,并采⽤光导纤维作为传输介质的⼀种通信⽅式。
2.光纤通信的优点频带宽,通信容量⼤;损耗低,中继距离长;抗电磁⼲扰;⽆串⾳⼲扰,保密性好;光纤线径细、重量轻、柔软;原材料资源丰富,可节约⾦属材料;耐腐蚀,寿命长。
3.光纤通信的缺点光纤质地脆、机械强度低;需要⽐较好的切割及连接技术;分路、耦合⽐较⿇烦;弯曲半径不宜太⼩。
第⼆章1.光纤的基本结构:折射率较⾼的芯区、折射率较低的包层、表⾯涂敷层。
2.光纤的分类按传播模式分类:单模光纤尺⼨:光纤的纤芯直径尺⼨扩展到⼏个波长(通常是8~12个波长),并且使纤芯包层折射率差很⼩,只允许传输⼀个基模的光纤。
纤芯直径2a=8~10µm(⽆实际意义),包层直径2b=125µm 。
优点:带宽极宽、衰减⼩。
应⽤:适⽤于⼤容量的光纤通信。
多模光纤尺⼨:远⼤于光波波长,能传输多个模式的光纤。
纤芯直径2a=50µm,包层直径2b=125µm 。
优点:制造简单、接续容易。
缺点:存在模式⾊散,带宽窄。
应⽤:适应于较⼩容量的光纤通信。
3.光纤的传输特性:损耗特性、⾊散特性、⾮线性效应。
第三章简单题:1.半导体发光的机理:半导体材料具有能带结构⽽不是能级结构。
半导体材料的能带分为导带、价带与禁带。
电⼦从⾼能级范围的导带跃迁到低能级范围的价带,会释放光⼦⽽发光。
2.⾃发辐射由于位于⾼能级E2的原⼦是不稳定的,将⾃发地向低能级跃迁,并释放出能量为h ν = E1 - E2的光⼦,这种辐射称为⾃发辐射。
各个处于⾼能级的粒⼦都是⾃发的、独⽴地进⾏跃迁,其辐射光⼦的频率不同,所以⾃发辐射的频率范围很宽。
⾃发辐射产⽣⾮相⼲光。
3.受激辐射若原⼦原来处于⾼能级E2上,被能量为hv的光⼦激发,将向E1能级跃迁,并产⽣能量为hv的光⼦。
两者同频,同相,同偏振,为相⼲光。
这⼀辐射过程称为受激辐射。
光纤通信原理复习资料
*激光的突出优点:为高度相干光;单色性好,波谱宽度窄;方向性极好;输出功率大。
*模拟信号与数字信号模拟信号——信号幅度电平随时间连续变化。
技术指标:传输带宽、传输信噪比(SNR)或传输载噪比(CNR)、非线性等。
频域特征:带宽、中心频率、幅度及幅度范围等。
数字信号——信号电平随时间周期呈离散分布。
时域特征:信号的编码形式、幅度、脉宽以及上升与下降时间等。
比特时间TB:每个码持续的时间。
比特率B:每秒钟的比特数。
B=1/T B 问题1:将模拟信号转换成数字信号传输,对信道带宽的要求将增加许多倍。
----解决方法:光纤具有巨大带宽资源问题2:宽带模拟信号的数模转换困难。
----解决方法:光纤通信采用数字和模拟两种传输方案*直接调制:用电信号直接调制光源的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现调制。
优点:技术简单,成本较低,容易实现。
缺点:调制速率较低,受激光器的频率特性限制。
*间接调制:把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光。
优点:调制速率高。
缺点:技术复杂,成本较高。
使用场合:大容量的波分复用和相干通信系统。
*光纤的结构纤芯的作用——光波主要传输通道。
包层的作用——为光的传输提供反射面和光隔离;提供一定的机械保护,使光纤的传输性能稳定。
涂敷层的作用——保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤,同时增加光纤的柔韧性。
*渐变性折射率光纤虽然沿光纤轴线传输路径最短,但轴线上折射率最大,光传播最慢。
斜光线大部分路径在低折射率的介质中传播,虽然路径长,但传输快。
通过合理设计折射率分布,不同入射角度入射的光线以相同的轴向速度在光纤中传输,同时到达输出端,即所有光线具有相同的空间周期,从而降低模间色散。
*光纤中波动方程的解与模式光纤中的模式为波动方程的一个特定解。
满足一定的边界条件,空间分布不随传播方向而发生变化。
光纤中的模式分为:导模;泄漏模;辐射模。
导模:也称为约束模式。
经历全反射,被局限在光纤纤芯中的模式。
光纤通信 重要知识点总结讲解学习
光纤通信重要知识点总结第一章1.任何通信系统追求的最终技术目标都是要可靠地实现最大可能的信息传输容量和传输距离。
通信系统的传输容量取决于对载波调制的频带宽度,载波频率越高,频带宽度越宽。
2.光纤:由绝缘的石英(SiO2)材料制成的,通过提高材料纯度和改进制造工艺,可以在宽波长范围内获得很小的损耗。
3.光纤通信系统的基本组成:以光纤为传输媒介、光波为载波的通信系统,主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。
光纤通信系统既可传输数字信号也可传输模拟信号。
输入到光发射机的带有信息的电信号,通过调制转换为光信号。
光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号。
系统中光发送机的作用是将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤。
光发送机一般由驱动电路、光源和调制器构成,如果是直接强度调制,可以省去调制器。
光接收机的作用是将光纤送来的光信号还原成原始的电信号。
它一般由光电检测器和解调器组成。
光纤的作用是为光信号的传送提供传送媒介,将光信号由一处送到另一处。
中继器分为电中继器和光中继器(光放大器)两种,其主要作用就是延长光信号的传输距离。
为提高传输质量,通常把模拟基带信号转换为频率调制、脉冲频率调制或脉冲宽度调制信号,最后把这种已调信号输入光发射机。
还可以采用频分复用技术,用来自不同信息源的视频模拟基带信号(或数字基带信号)分别调制指定的不同频率的射频电波,然后把多个这种带有信息的RF信号组合成多路宽带信号,最后输入光发射机,由光载波进行传输。
在这个过程中,受调制的RF电波称为副载波,这种采用频分复用的多路电视传输技术,称为副载波复用技术。
目前大都采用强度调制与直接检波方式。
又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。
数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。
发送端的电端机把信息进行模数转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件LD,则LD就会发出携带信息的光波,即当数字信号为“1”时,光源器件发送一个“传号”光脉冲;当数字信号为“0”时,光源器件发送一个“空号”。
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复习提纲 第一章知识点小结: 1. 什么是光纤通信? 3、光纤通信和电通信的区别。 2. 基本光纤通信系统的组成和各部分作用。
第二章知识点小结 1、光能量在光纤中传输的必要条件(对光纤结构的要求)。 2、突变多模光纤数值孔径的概念及计算。 3、弱导波光纤的概念。 4、相对折射率指数差的定义及计算。 5、突变多模光纤的时间延迟。 6、渐变型多模光纤自聚焦效应的产生机理。 7、归一化频率的表达式。 8、突变光纤和平方律渐变光纤传输模数量的计算。
第三章知识点小结 1、纤通信中常用的半导体激光器的种类。 2、半导体激光器的主要由哪三个部分组成? 3、电子吸收或辐射光子所要满足的波尔条件。 4、什么是粒子数反转分布? 5、理解半导体激光产生激光的机理和过程。 6、静态单纵模激光器。 7、半导体激光器的温度特性。 8、DFB激光器的优点。 9、LD与LED的主要区别 10、常用光电检测器的种类。 11、光电二极管的工作原理。 12、PIN和APD的主要特点。 13、耦合器的功能。 14、光耦合器的结构种类。 15、什么是耦合比? 16、什么是附加损耗? 17、光隔离器的结构和工作原理。
第四章知识点小结 1、数字光发射机的方框图。 2、光电延迟和张驰振荡。 3、激光器为什么要采用自动温度控 4、数字光接收机的方框图。 5、光接收机对光检测器的要求。 6、什么是灵敏度? 7、什么是误码和误码率? 8、什么是动态范围? 9、数字光纤通信读线路码型的要求。 10、数字光纤通信系统中常用的码型种类。
第五章知识点小结 1、SDH的优点。 2、SDH传输网的主要组成设备。 3、SDH的帧结构(STM-1)。 4、SDH的复用原理。 5、三种误码率参数的概念。 6、可靠性及其表示方法。 7、损耗对中继距离限制的计算。 8、色散对中继距离限制的计算。
第七章点知识小结 1、光放大器的种类 2、掺铒光纤放大器的工作原理 3、掺铒光纤放大器的构成方框图 4、什么WDM? 5、光交换技术的方式 6、什么是光孤子? 7、光孤子的产生机理 8、相干光通信信号调制的方式 9、相干光通信技术的优点 光纤通信复习 第一章 1.什么是光纤通信? 光纤通信,是指利用光纤来传输光波信号的一种通信方式
2.光纤通信和电通信的区别。 (1)电通信的载波是电波,光纤通信的载波是光波。 (2)电通信用电缆传输信号,光通信用光纤传输信号。光缆具有比电缆更小的高频率传输损耗
3.基本光纤通信系统的组成和各部分作用。 基本光纤传输系统由光发射机、光纤线路和光接收机三个部分组成 1.光发射机 功能:是把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。 核心:光源。要求光源输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,器件寿命长。
2. 光纤线路 功能:把来自光发射机的光信号,以尽可能小的畸变(失真)和衰减传输到光接收机。 光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接器组成。 光纤线路的性能主要由缆内光纤的传输特性决定。
3. 光接收机 功能:把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号。 核心:光检测器。对光检测器的要求是响应度高、噪声低和响应速度快。 光接收机把光信号转换为电信号的过程,是通过光检测器的检测实现的。检测方式有直接检测和外差检测两种。
第二章 1、光能量在光纤中传输的必要条件。 设折射率,纤芯为n1;包层为n2,则光能量在光纤中传输的必要条件是n1>n2。
2、突变多模光纤数值孔径的概念及计算。 1. 突变型多模光纤(全反射导光) (1)相对折射率指数差(纤芯和包层折射率分别为n1和n2) 定义: 弱导波光纤中n1和n2相差很少,则 n1+n2 =2 n1
定义临界角θc的正弦为数值孔径(Numerical Aperture, NA)。根据定义和斯奈尔定律 设Δ=0.01,n1=1.5,得到NA=0.21或θc=12.2°。 NA表示光纤接收和传输光的能力。 1)NA越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好。 2)NA越大 经光纤传输后产生的信号畸变越大
3、弱导波光纤的概念。 纤芯折射率为n1保持不变,到包层突然变为n2。这种光纤一般纤芯直径2a=50~80 μm,光线以折线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大。带宽只有10~20 MHz·km,一般用于小容量(8 Mb/s以下)短距离(几km以内)系统。
4、相对折射率指数差的定义及计算。 参考2
5、突变多模光纤的时间延迟。 现在我们来观察光线在光纤中的传播时间。根据图2.4,入射角为θ的光线在长度为L(ox)的光纤中传输,所经历的路程为l(oy), 在θ不大的条件下,其传播时间即时间延迟为
式中c为真空中的光速。由式(2.4)得到最大入射角(θ=θc)和最小入射角(θ=0)的光线之间时间延迟差近似为
6、渐变型多模光纤自聚焦效应的产生机理。 渐变型多模光纤的光线轨迹是传输距离z的正弦函数,对于确定的光纤,其幅度的大小取决于入射角θ0, 其周期Λ=2π/A=2πa/ , 取决于光纤的结构参数(a, Δ), 而与入射角θ0无关。这说明不同入射角相应的光线,虽然经历的路程不同,但是最终都会聚在P点上,这种现象称为自聚焦(SelfFocusing)效应。
渐变型多模光纤具有自聚焦效应,不仅不同入射角相应的光线会聚在同一点上,而且这些光线的时间延迟也近似相等。 这是因为 (1)光线传播速度v(r)=c/n(r)(c为光速),入射角大的光线经历的路程较长,但大部分路程远离中心轴线,n(r)较小,传播速度较快,补偿了较长的路程。
21
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cLnNAcnLcnLc12121)(22
2 (2)入射角小的光线情况正相反,其路程较短,但速度较慢。所以这些光线的时间延迟近似相等。
7、突变光纤和平方律渐变光纤传输模数量的计算。
对于突变型光纤,g→∞,M=V2/2; 对于平方律渐变型光纤,g=2,M=V2/4。 8、归一化频率的表达式。 V= 见书22应该没有小于等于2.405的 9、单模条件和截止波长。 单模传输条件为 V= 可以看到,对于给定的光纤(n1、n2和a确定),存在一个临界波长λc,当λ模传输,当λ>λc时,是单模传输,这个临界波长λc称为截止波长。由此得到
10、三种色散的定义。 模式色散是由于不同模式的时间延迟不同而产生的, 它取决于光纤的折射率分布,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(实际光源不是纯单色光),其时间延迟不同而产生的。这种色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。
11、3dB带宽的表达式及相关计算。 (1)用脉冲展宽表示时, 光纤色散可以写成 Δτ=(Δτ2n+Δτ2m+Δτ2w)1/2 式中Δτn、Δτm、Δτw分别为模式色散、材料色散和波导色散所引起的脉冲展宽的均方根值。 将归一化频率响应|H(f)/H(0)|下降一半或减小3dB的频率定义为光纤3dB光带宽f3 dB
f3 dB= 课本是441(分子) 12、光纤损耗产生的机理。 光纤的损耗在很大程度上决定了系统的传输距离。 各种机理产生的损耗与波长的关系,这些机理包括吸收损耗和散射损耗两部分。 (1)吸收损耗 1)SiO2引起的固有吸收(本征损耗) 由电子跃迁引起的紫外吸收;由分子振动引起的红外吸收
2)2()2(2122vggnkaggM405.222221nna
405.222221nna
C
2.405V405.2cCV或
)(440ZMH
405.222221nna 2)杂质引起的吸收。 过渡金属(例如Fe2+、Co2+、Cu2+)、氢氧根(OH-)离子 (2)散射损耗 1)瑞利(Rayleigh)散射(本征损耗) 主要由材料微观密度不均匀引起,与波长λ四次方成反比。 2)由光纤结构缺陷(如气泡)引起的散射
13、非零色散光纤。 是一种改进的色散移位光纤。在密集波分复用(WDM)系统中,当使用波长1.55 μm色散为零的色散移位光纤时,由于复用信道多,信道间隔小,出现了一种称为四波混频的非线性效应。这种效应是由两个或三个波长的传输光混合而产生的有害的频率分量,它使信道间相互干扰。如果色散为零,四波混频的干扰十分严重,如果有微量色散,四波混频反而减小。这种光纤在密集波分复用和孤子传输系统中使用,实现了超大容量超长距离的通信
14、光缆缆芯的结构类型。 保护光纤固有机械强度的方法,通常是采用塑料被覆和应力筛选。光缆一般由缆芯和护套两部分组成,光缆的传输特性取决于被覆光纤。 1.缆芯通常包括: 被覆光纤(或称芯线) 加强件 通常用杨氏模量大的钢丝或非金属材料例如芳纶纤维(Kevlar)做成。 2. 护套 护套起着对缆芯的机械保护和环境保护作用,要求具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力 缆芯结构的特点,光缆可分为四种基本形式。 (1)层绞式 把松套光纤绕在中心加强件周围绞合而构成,采用松套光纤的缆芯可以增强抗拉强度,改善温度特性 (2)骨架式 把紧套光纤或一次被覆光纤放入中心加强件周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。这种结构的缆芯抗侧压力性能好,有利于对光纤的保护。 (3)中心束管式 把一次被覆光纤或光纤束放入大套管中,加强件配置在套管周围而构成。这种结构的加强件同时起着护套的部分作用,有利于减轻光缆的重量。 (4)带状式 把带状光纤单元放入大套管内, 形成中心束管式结构,也可以把带状光纤单元放入骨架凹槽内或松套管内, 形成骨架式或层绞式结构。带状式缆芯有利于制造容纳几百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网。
15、光纤特性参数的测量方法。(光纤的特性参数很多,基本上可分为几何特性、光学特性和传输特性三类。)每个特性参数有多种不同的测量方法 基准法:严格按照定义进行测量的方法。 替代法:在某种意义上与定义相一致的测量方法。 当两者有争议时,应以基准法为准。 光纤损耗测量有两种基本方法:一种是测量通过光纤的传输光功率,称剪断法和插入法;另一种是测量光纤的后向散射光功率,称后向散射法。 (看书)