資料介紹
1.本征:是光纖的固有損耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2.彎曲:光纖彎曲時部分光纖內的光會因散射而損失掉,造成的損耗。
3.擠壓:光纖受到擠壓時產生微小的彎曲而造成的損耗。
4.雜質:光纖內雜質吸收和散射在光纖中傳播的光,造成的損失。
5.不均勻:光纖材料的折射率不均勻造成的損耗。
6.對接:光纖對接時產生的損耗,如:不同軸(單模光纖同軸度要求小于0.8μm),端面與軸心不垂直,端面不平,對接心徑不匹配和熔接質量差等。
7.多模光纖:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時則只有300MB的帶寬了。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。
8.單模光纖:中心玻璃芯教細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,但其色度色散起主要作用,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好。
9.常規型光纖:光纖生產長家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長的光上,如1300μm。
10.色散位移型光纖:光纖生產長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個波長的光上,如:1300μm和1550μm。
11.突變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是突變的。其成本低,模間色散高。適用于短途低速通訊,如:工控。但單模光纖由于模間色散很小,所以單模光纖都采用突變型。
12.漸變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是逐漸變小,可使高模光按正弦形式傳播,這能減少模間色散,提高光纖帶寬,增加傳輸距離,但成本較高,現在的多模光纖多為漸變型光纖。
13.電發射端機 主要任務是PCM編碼和信號的多路復用。多路復用是指將多路信號組合在一條物理信道上進行傳輸,到接收端再用專門的設備將各路信號分離出來,多路復用可以極大地提高通信線路的利用率。
在光纖通信系統中,光纖中傳輸的是二進制光脈沖“0”碼和“1”碼,它由二進制數字信號對光源進行通斷調制而產生。而數字信號是對連續變化的模擬信號進行抽樣、量化和編碼產生的,稱為PCM(pulse code modulation),即脈沖編碼調制。這種電的數字信號稱為數字基帶信號,由PCM電端機產生。
14.抽樣是指從原始的時間和幅度連續的模擬信號中離散地抽取一部分樣值,變換成時間和幅度都是離散的數字信號的過程。
15.編碼是指按照一定的規則將抽樣所得的M種信號用一組二進制或者其它進制的數來表示,每種信號都可以由N個2二進制數來表示,M和N滿足M=2N。例如如果量化后的幅值有8種,則編碼時每個幅值都需要用3個二進制的序列來表示。
16.時分多路復用:當信道達到的數據傳輸率大于各路信號的數據傳輸率總和時,可以將使用信道的時間分成一個個的時間片(時隙),按一定規則將這些時間片分配給各路信號,每一路信號只能在自己的時間片內獨占信道進行傳輸,所以信號之間不會互相干擾。
17.頻分多路復用:當信道帶寬大于各路信號的總帶寬時,可以將信道分割成若干個子信道,每個子信道用來傳輸一路信號。或者說是將頻率劃分成不同的頻率段,不同路的信號在不同的頻段內傳送,各個頻段之間不會相互影響,所以不同路的信號可以同時傳送。這就是頻分多路復用(FDM)。
18.碼分多址(CDMA):這種技術多用于移動通信,不同的移動臺(或手機)可以使用同一個頻率,但是每個移動臺(或手機)都被分配帶有一個獨特的“碼序列”,該序列碼與所有別的“碼序列”都不相同,所以各個用戶相互之間也沒有干擾。因為是靠不同的“碼序列”來區分不同的移動臺(或手機),所以叫做“碼分多址”(CDMA)技術。
19.空分多址(SDMA):這種技術是利用空間分割構成不同的信道。舉例來說,在一顆衛星上使用多個天線,各個天線的波束射向地球表面的不同區域。地面上不同地區的地球站,它們在同一時間、即使使用相同的頻率進行工作,它們之間也不會形成干擾。空分多址(SDMA)是一種信道增容的方式,可以實現頻率的重復使用,充分利用頻率資源。空分多址還可以和其它多址方式相互兼容,從而實現組合的多址技術,例如空分?碼分多址(SD-CDMA)。
20.線路編碼:又稱信道編碼,其作用是消除或減少數字電信號中的直流和低頻分量,以便于在光纖中傳輸、接收及監測。大體可歸納為三類:擾碼二進制、字變換碼、插入型碼。
2.彎曲:光纖彎曲時部分光纖內的光會因散射而損失掉,造成的損耗。
3.擠壓:光纖受到擠壓時產生微小的彎曲而造成的損耗。
4.雜質:光纖內雜質吸收和散射在光纖中傳播的光,造成的損失。
5.不均勻:光纖材料的折射率不均勻造成的損耗。
6.對接:光纖對接時產生的損耗,如:不同軸(單模光纖同軸度要求小于0.8μm),端面與軸心不垂直,端面不平,對接心徑不匹配和熔接質量差等。
7.多模光纖:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時則只有300MB的帶寬了。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。
8.單模光纖:中心玻璃芯教細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,但其色度色散起主要作用,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好。
9.常規型光纖:光纖生產長家將光纖傳輸頻率最佳化在單一波長的光上,如1300μm。
10.色散位移型光纖:光纖生產長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個波長的光上,如:1300μm和1550μm。
11.突變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是突變的。其成本低,模間色散高。適用于短途低速通訊,如:工控。但單模光纖由于模間色散很小,所以單模光纖都采用突變型。
12.漸變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是逐漸變小,可使高模光按正弦形式傳播,這能減少模間色散,提高光纖帶寬,增加傳輸距離,但成本較高,現在的多模光纖多為漸變型光纖。
13.電發射端機 主要任務是PCM編碼和信號的多路復用。多路復用是指將多路信號組合在一條物理信道上進行傳輸,到接收端再用專門的設備將各路信號分離出來,多路復用可以極大地提高通信線路的利用率。
在光纖通信系統中,光纖中傳輸的是二進制光脈沖“0”碼和“1”碼,它由二進制數字信號對光源進行通斷調制而產生。而數字信號是對連續變化的模擬信號進行抽樣、量化和編碼產生的,稱為PCM(pulse code modulation),即脈沖編碼調制。這種電的數字信號稱為數字基帶信號,由PCM電端機產生。
14.抽樣是指從原始的時間和幅度連續的模擬信號中離散地抽取一部分樣值,變換成時間和幅度都是離散的數字信號的過程。
15.編碼是指按照一定的規則將抽樣所得的M種信號用一組二進制或者其它進制的數來表示,每種信號都可以由N個2二進制數來表示,M和N滿足M=2N。例如如果量化后的幅值有8種,則編碼時每個幅值都需要用3個二進制的序列來表示。
16.時分多路復用:當信道達到的數據傳輸率大于各路信號的數據傳輸率總和時,可以將使用信道的時間分成一個個的時間片(時隙),按一定規則將這些時間片分配給各路信號,每一路信號只能在自己的時間片內獨占信道進行傳輸,所以信號之間不會互相干擾。
17.頻分多路復用:當信道帶寬大于各路信號的總帶寬時,可以將信道分割成若干個子信道,每個子信道用來傳輸一路信號。或者說是將頻率劃分成不同的頻率段,不同路的信號在不同的頻段內傳送,各個頻段之間不會相互影響,所以不同路的信號可以同時傳送。這就是頻分多路復用(FDM)。
18.碼分多址(CDMA):這種技術多用于移動通信,不同的移動臺(或手機)可以使用同一個頻率,但是每個移動臺(或手機)都被分配帶有一個獨特的“碼序列”,該序列碼與所有別的“碼序列”都不相同,所以各個用戶相互之間也沒有干擾。因為是靠不同的“碼序列”來區分不同的移動臺(或手機),所以叫做“碼分多址”(CDMA)技術。
19.空分多址(SDMA):這種技術是利用空間分割構成不同的信道。舉例來說,在一顆衛星上使用多個天線,各個天線的波束射向地球表面的不同區域。地面上不同地區的地球站,它們在同一時間、即使使用相同的頻率進行工作,它們之間也不會形成干擾。空分多址(SDMA)是一種信道增容的方式,可以實現頻率的重復使用,充分利用頻率資源。空分多址還可以和其它多址方式相互兼容,從而實現組合的多址技術,例如空分?碼分多址(SD-CDMA)。
20.線路編碼:又稱信道編碼,其作用是消除或減少數字電信號中的直流和低頻分量,以便于在光纖中傳輸、接收及監測。大體可歸納為三類:擾碼二進制、字變換碼、插入型碼。
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