《光纤通信》原荣-第三版-第3章--复习思考题参考答案

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《光纤通信》第4章节总结复习计划思考题参考答案

《光纤通信》第4章节总结复习计划思考题参考答案

原荣编著《光纤通讯(第 3版)》第4章复习思虑题参照答案4-1简述半导体发光基理答:在构成半导体晶体的原子内部,存在着不一样的能带。

假如占有高能带(导带)E c 的电子跃迁到低能带(价带)Ev上,就将此间的能量差(禁带能量)E g E c E v以光的形式放出,如图所示。

这时发出的光,其波长基本上由能带差E所决定。

能带差E和发出光的振荡频次v o之间有Ehv的关系,h是普朗克常数,等于1034Js。

由cv 得出hc8(m)()E E式中,c为光速,E取决于半导体资料的本征值,单位是电子伏特(eV)。

图半导体发光原理4-2简述激光器和光探测器的实质差异答:发光过程,除自觉辐射外,还有受能量等于能级差 E E c E v hv的光所激发而发出与之同频次、同相位的光(激光),即受激发射,如图(b)所示。

图光的自觉辐射、受激发射和汲取反之,假如把能量大于hv 的光照耀到占有低能带 Ev 的电子上,则该电子汲取该能量后 被激励而跃迁到较高的能带E c 上。

在半导体结上外加电场后,能够在外电路上拿出处于高能 带E c 上的电子,使光能转变为电流,如图 (c )所示,这就是光接收器件。

1《光纤通信》第4章节总结复习计划思考题参考答案第4章复习思虑题参照答案4-3自觉辐射的光有什么特色答:关于大批处于高能带的电子来说,当返回E v能级时,它们各自独立地分别发射一个一个的光子。

所以,这些光波能够有不一样的相位和不一样的偏振方向,它们能够向各自方向流传。

同时,高能带上的电子可能处于不一样的能级,它们自觉辐射到低能带的不一样能级上,因此使发射光子的能量有必定的差异,这些光波的波长其实不完整同样。

所以自觉辐射的光是一种非相关光,如图(a)所示。

4-4受激发射的光有什么特色答:受激发射生成的光子与原入射光子如出一辙,即它们的频次、相位、偏振方向及流传方向都同样,它和入射光子是相关的。

4-5怎样才可能实现光放大?答:激光器工作在正向偏置下,当注入正向电流时,高能带中的电子密度增添,这些电子自觉地由高能带跃迁到低能带发出光子,形成激光器中初始的光场。

光纤通信课后习题答案

光纤通信课后习题答案

光纤通信课后习题答案光纤通信课后习题答案光纤通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经在我们的日常生活中扮演着至关重要的角色。

通过光纤传输信息可以实现高速、大容量的数据传输,极大地改善了我们的通信体验。

而在学习光纤通信的过程中,习题是检验我们对知识掌握程度的重要途径。

下面是一些光纤通信课后习题的答案,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 什么是光纤通信?光纤通信是一种利用光纤作为传输媒介,使用光信号来传输信息的通信方式。

它通过将信息转换为光信号,并通过光纤进行传输,最后再将光信号转换为电信号,实现信息的传输和接收。

光纤通信具有高速、大容量、低损耗等优点,被广泛应用于电话、互联网、电视等领域。

2. 光纤通信的基本原理是什么?光纤通信的基本原理是利用光的全反射特性来实现光信号的传输。

光信号在光纤中传输时,会一直沿着光纤内壁发生反射,从而避免了光信号的能量损失。

光纤通信系统主要由光源、光纤、光探测器等组成。

光源产生的光信号经过调制后,通过光纤传输到目的地,然后被光探测器接收并转换为电信号。

3. 光纤通信相比于传统通信有哪些优势?光纤通信相比于传统通信具有以下优势:- 高速传输:光信号的传输速度非常快,可以达到光速的30%左右,远远超过了传统的电信号传输速度。

- 大容量传输:光纤通信可以同时传输大量的信息,其传输容量远远超过了传统的铜线通信。

- 低损耗:光信号在光纤中传输时,损耗非常小,可以实现长距离的传输。

- 抗干扰性强:光信号在光纤中传输时,不容易受到外界电磁干扰的影响,保证了通信的稳定性和可靠性。

4. 光纤通信的应用领域有哪些?光纤通信在现代社会的各个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:- 电话通信:光纤通信在电话网络中被广泛应用,可以实现高质量、高速度的语音通信。

- 互联网通信:光纤通信是互联网的基础设施之一,可以实现高速、大容量的数据传输,提供了更快速、稳定的网络连接。

- 电视传输:光纤通信在有线电视网络中被广泛应用,可以实现高清晰度、大容量的视频传输。

《光纤通信》第3章作业答案

《光纤通信》第3章作业答案

第3章 习题及答案一.填空1.对于二能级原子系统,要实现光信号的放大,原子的能级分布必须满足高能级粒子数大于低能级粒子数,即粒子数反转分布条件。

2.一个电路振荡器,必须包括放大部分、振荡回路和反馈系统。

而激光振荡器也必须具备完成以上功能的部件,故它也包括三个部分:能够产生激光的 工作物质 ,能够使工作物质处于粒子数反转分布的 ,能够完成频率选择及反馈作用的 。

答案:工作物质,泵浦源,光学谐振腔3.半导体光放大器的粒子数反转可通过对PN 节加 偏压来实现。

PN 结加上这种偏压后,空间电荷区变窄,于是N 区的电子向P 区扩散,P 区的空穴向N 区扩散,使得P 区和N 区的少数载流子增加。

当偏压足够大时,增加的少数载流子会引起粒子数反转。

答案:正向。

4.对于半导体激光器,当外加正向电流达到某一值时,输出光功率将急剧增加,表明振荡产生了激光,把这个电流值叫 ,用th I 表示。

当th I I <时,激光器发出的是 ,因此光谱很宽,宽度常达到几百埃;当th I I >时,激光器发出的是 ,光谱突然变得很窄,谱线中心强度急剧增加,表面发出的是激光。

答案:阈值电流,荧光,激光。

5.影响耦合效率的主要因素是光源的发散角和光纤的数值孔径。

发散角越大,耦合效率越 ;数值孔径越大,耦合效率越 。

答案:低,高。

6.激光和光纤的耦合方式有直接耦合和透镜耦合。

当发光面积大于纤芯截面积时,用 ;当发光面积小于纤芯截面积时,用 。

答案:透镜耦合,直接耦合。

(课本上有误)7.半导体激光器其光学谐振腔的谐振条件或驻波条件是 。

答案:2g L q λ=(或2nL qλ=)。

8.判断单模激光器的一个重要参数是 ,即最高光谱峰值强度与次高光谱峰值强度之比。

答案:边模抑制比。

二.判断题1.电子服从费米能级分布,即在热平衡条件下,占据能级低的概率大,占据能级高的概率小。

( )正确2.自发辐射的光子方向是随机的,发出非相干光,且不需要外来光场的激励。

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案

1.光纤通信的优缺点各是什么?答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰富,潜在价格低廉等。

缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。

2.光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什么?答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

光源组件包括光源、光源—光纤耦合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源是LED或LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。

电压—电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输入信号的电压转换成电流以驱动光源。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

常用的器件有PIN和APD。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时,每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。

光缆终端盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在光设备机房内。

光纤连接器:主要用于将光发送机(或光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连接光纤跳线与光缆中的光纤。

3.假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特率下工作,试问在5GHz的微波载波和 1.55μm的光载波上能传输多少路64kb/s的音频信道?解:根据题意,求得在5GHz的微波载波下,数字通信系统的比特率为50Mb/s,则能传输781路64kb/s的音频信道。

光纤通信简明教程原荣课后思考题

光纤通信简明教程原荣课后思考题

光纤优点:1、频带宽、传输容量大2、损耗小,中继距离长3、重量轻、体积小4、抗电磁干扰性能好5泄露小、保密性好6、节约金属材料光纤系统结构分为:点对点、一点对多点、网络拓扑结构光通网分:LAN MAN WAN光的本质?为什么相位差是(2πΔZ)/λ?光的本质是一种电磁波。

光波沿Z方向传播的数字表达Ex =E0COS(wt-kz+φ0 ),对于每一个wt是相同的,故被ΔZ分开的两点间的相位差Δφ可用kΔz简单表示,因为对于没一点wt是相同的。

假如相位差是0或2π的整数倍,则两个点是同相位,于是相位差Δφ=kΔz。

光纤结构:光纤是由Si02制成的纤芯和包层组成,为了保护光纤外面还增加尼龙外层。

包层的作用:把光纤限制在纤芯内。

尼龙外层:增强光纤的肉人心、机械强度和耐老话特性。

折射率的径向分布,光纤分为:阶跃光纤(SI)渐变光纤(GI)实用光纤分为:多模光纤(MM)、单模光纤(SM)常用单模光纤:标准单模光纤、色散单模光纤、非零色散移位光纤光纤传光原理:基于光的折射反射、描述光纤特性参数有:衰减、色散、带宽模式色散的产生:在多模光纤中,不同模式的光信号在光纤中传输的群速度不同,引起到达光纤末端的时间延迟不同经光探测后各模式混合使输出光生电流脉冲相对于输入脉冲展宽光连接器把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间可拆卸连接的器件,对这种器件的基本要求是使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合进接收光纤。

跳线用于终端设备和光缆线路及各种光无源器件之间的互连,以构成光纤传输系统光耦合器的功能把一个或多个光输入分配给多个或一个光输出。

T形、星形、方向、波分。

光滤波器是从包含多个波长的输入光信号中提取出所需要波长的信号。

波分复用器把多个不同波长的发射机输出的光信号复合在一起,并注入一根光纤。

解复用器把一根光纤输出的多个波长的复合光信号,用解复用器还原成单个不同波长信号,并分配给不同的接收机。

光开关接通或断开光信号,转换光路,实现光信号的交换。

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案习题一1.光纤通信的优缺点各是什么?答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰富,潜在价格低廉等。

缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。

2.光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什么?答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

光源组件包括光源、光源—光纤耦合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源是LED或LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。

电压—电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输入信号的电压转换成电流以驱动光源。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

常用的器件有PIN和APD。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时,每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。

光缆终端盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在光设备机房内。

光纤连接器:主要用于将光发送机(或光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连接光纤跳线与光缆中的光纤。

光纤通信原理课后答案

光纤通信原理课后答案

光纤通信原理课后答案【篇一:光纤通信原理参考答案】>第一章习题1-1 什么是光纤通信?光纤通信是利用光导纤维传输光波信号的通信方式。

1-2 光纤通信工作在什么区,其波长和频率是什么?1-3 bl积中b和l分别是什么含义?系统的通信容量用bl积表示,其含义是比特率—距离积表示,b为比特率,l为中继间距。

1-4 光纤通信的主要优点是什么?光纤通信之所以受到人们的极大重视,是因为和其他通信手段相比,具有无以伦比的优越性。

主要有:(1) 通信容量大(2) 中继距离远(3) 抗电磁干扰能力强,无串话(4) 光纤细,光缆轻(5) 资源丰富,节约有色金属和能源。

光纤还具有均衡容易、抗腐蚀、不怕潮湿的优点。

因而经济效益非常显著。

1-5 试画出光纤通信系统组成的方框图。

一个光纤通信系统通常由电发射机、光发射机、光接收机、电接收机和由光纤构成的光缆等组成。

1-5 试叙述光纤通信的现状和发展趋势。

略1第二章习题求:(1) 激光波长;(2) 平均能流密度;(3) 平均能量密度;(4) 辐射强度;1)??c3?108(??3?1013?10?5m(2)?ws?10010?10?9(10?2)2?3.18?1013j/ms2(3)?c?3.18?10133?108?1.06?105j/m2s(4)i??3.18?1013j/ms22-2 以单色光照射到相距为0.2mm的双缝上,双缝与屏幕的垂直距离为1m。

(1)从第一级明纹到同侧旁第四级明纹间的距离为7.5mm,求单色光的波长;(1)??axd??k?x?d?d?1a x4?4axd?4?x1?3aa(x4?x1)3d?5?10?7m(2)?x?d?a?3?10?3m22-3 一单色光垂直照在厚度均匀的薄油膜上。

油的折射率为1.3,玻璃的折射率为1.5 ,若单色光的波长可由光源连续调节,并观察到500nm与700nm这两个波长的单色光在反射中消失,求油膜的厚度。

解:由于空气的折射率小于油的折射率,油的折射率小于玻璃的折射率,薄油膜的上、下两表面反射而形成相干光,由于两束光的路程不同而引起的光程差为2 n2e;由于薄油膜的上、下两表面反射光都发生位相突变而不引起额外的光程差。

光纤通信第三版习题答案

光纤通信第三版习题答案

光纤通信第三版习题答案光纤通信第三版习题答案光纤通信是一种高速传输信息的技术,它利用光信号在光纤中传输数据。

光纤通信的发展已经进入到第三版,为了帮助读者更好地理解和掌握相关知识,本文将提供一些光纤通信第三版习题的答案。

第一章:光纤通信基础知识1. 什么是光纤通信?光纤通信是利用光纤作为传输介质,将信息以光信号的形式传输的一种通信方式。

2. 光纤通信的优点有哪些?光纤通信具有大带宽、低损耗、抗干扰能力强等优点。

3. 光纤通信的基本组成部分有哪些?光纤通信的基本组成部分包括光源、调制器、光纤、解调器和接收器等。

4. 光纤通信的工作原理是什么?光纤通信的工作原理是利用光的全反射特性将光信号在光纤中传输,通过调制器和解调器的处理,将光信号转换为电信号进行传输和接收。

第二章:光纤通信系统设计1. 光纤通信系统的设计包括哪些方面?光纤通信系统的设计包括光源的选择、光纤的布线和连接、调制器和解调器的设计等方面。

2. 光纤通信系统中如何选择合适的光源?选择合适的光源需要考虑光源的功率、频率范围和调制方式等因素。

3. 光纤通信系统中如何设计光纤的布线和连接?光纤的布线和连接需要考虑光纤的长度、弯曲半径和连接方式等因素,以保证光信号的传输质量。

4. 光纤通信系统中如何设计调制器和解调器?调制器和解调器的设计需要考虑调制方式、解调方式和信号处理的算法等因素,以实现光信号的调制和解调。

第三章:光纤通信的性能评估1. 光纤通信系统的性能评估指标有哪些?光纤通信系统的性能评估指标包括传输速率、误码率、信噪比和带宽等。

2. 如何评估光纤通信系统的传输速率?光纤通信系统的传输速率可以通过测量单位时间内传输的比特数来评估。

3. 如何评估光纤通信系统的误码率?光纤通信系统的误码率可以通过发送和接收的比特数之间的差异来评估。

4. 如何评估光纤通信系统的信噪比?光纤通信系统的信噪比可以通过测量信号和噪声的功率之间的比值来评估。

第四章:光纤通信的应用1. 光纤通信在哪些领域得到了广泛应用?光纤通信在通信、互联网、电视传输和医疗等领域得到了广泛应用。

《光纤通信技术与设备三版》章节复习试题及答案(大学期末复习资料).doc

《光纤通信技术与设备三版》章节复习试题及答案(大学期末复习资料).doc

第一章概论一、填空题1.1966年华人科学家首次提出利用是石英介质进行导光的概念1970年,康宁公司研制成功低损耗石英光纤。

2.对于SiO2光纤,在有、和三个低损耗窗口,它们是目前光纤通信的实用工作波长。

3.光纤通信系统主要由、、和长途干线上必须设置的光中继器组成。

4.利用传输的通信方式称为光纤通信。

5.是光纤通信的主要传输媒质。

6.光纤的主要特性是和。

二、选择题1.1970年,光纤研制取得了重大突破,美国康宁公司成功研制了损耗为()的石英光纤,从而展现了光纤通信美好的前景。

A) 20 dB/km B)1000 dB/km C) 2.5 dB/km D) 4 dB/km2.光纤通信的优越性(),多选题。

A)传输频带宽,通信容量大B)传输损耗小C)抗电磁干扰的能力强D)光纤线径细、重量轻,而且制作光纤的资源丰富E)泄漏小,保密性好三、判断题1.光波属于电磁波的范畴,属于光波范畴之内的电磁波包括紫外线、可见光和红外线,)2.光纤通信中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。

()第一章概论习题答案一、填空题1.高车昆2.0.85 pm、1.31 um及1.55 u m3.电端机、光端机、光纤4.光导纤维、光波信号5. 光纤6.损耗、色散。

二、选择题1.A2.ABCDE三、判断题1.(对)2.(对)A) TM 波B) EM 波波2光缆线路按建筑形式分为(施工,确保质量。

A)直埋B)架空3. 一条光缆线路上吊线不超过(A) 2 B)1C) 6 D) 4第二章光纤光缆习题一、填空题1.光纤是由中心的和外围的同轴组成的圆柱形细丝;为实现光能量在光纤中的传输,要求中心的纤芯的折射率稍高于外围的包层的折射率。

2.渐变型光纤的说明不同入射角的光线,虽然经历的路程不同,但最终都会聚在一点上3.由于的存在,使得在光纤中传输的光纤信号,无论是模拟信号还是数字信号的幅度都要减小;光纤的决定了系统的。

《光纤通信原理》习题集含答案(大学期末复习资料)

《光纤通信原理》习题集含答案(大学期末复习资料)

《光纤通信原理》习题及参考答案第1讲光纤通信概述1-1光纤通信是为传输媒质。

以为载波的通信方式。

光纤的工作波长为、和。

1-2光纤通信有哪些优点?第2讲光纤光缆的结构和分类2-1 光纤的主要材料是,结构从内到外依次是、、和。

其中是光纤导光部分。

2-2 光纤中的纤芯折射率必须包层折射率,单模光纤和多模光纤中中两者的相对折射率差一般分别为和。

2-3 单模光纤纤芯直径一般为,多模光纤纤芯直径为,光纤包层直径一般为。

2-4光缆结构包括、和。

常用光缆有、、、等结构。

第3讲光纤的导光原理2-5光纤的数值孔径NA=sin i n 它的含义是什么?2-6某阶跃折射率光纤的纤芯折射率n1=1.50,相对折射率差Δ=0.01,试求:1)光纤的包层折射率n2=?2)该光纤数值孔径NA=?2-7 阶跃光纤中相对折射率差Δ=0.005, n1=1.50,当波长分别为0.85μm和1.31μm时,要实现单模传输,纤芯半径a应小于多少?2-8 在渐变多模光纤中,n1=1.50,Δ=0.01,λ=0.85μm,a=60μm,试计算光纤能传输的模式数量N=?第4讲光纤的损耗特性2-9 光纤主要的传输特性是和。

2-10 什么叫光纤损耗?造成光纤损耗的原因是什么?2-11 当工作波长λ=1.31μm,某光纤的损耗为0.5dB/km,如果最初射入光纤的光功率是0.5mW,试问经过4km以后,以dB为单位的功率电平是多少?2-12 为什么光纤工作波长选择1.55μm、1.31μm、0.85μm三个窗口?第5讲光纤的色散特性2-13 什么叫光纤色散?试分析造成光脉冲展宽的原因?2-14 为什么光纤通信向长波长、单模传输方向发展?2-15 某激光二极管(LD)的谱线宽度Δλ1=1.5nm,某发光二极管(LED)谱线宽度Δλ2=40nm,某单模光纤在波长1.5μm时材料色散系数为20ps/km.nm,求经1 km光纤传播不同光源的光脉冲展宽值。

《光纤通信》第3章课后习题答案

《光纤通信》第3章课后习题答案

1.计算一个波长为1m λμ=的光子能量,分别对1MHz 和100MHz 的无线电做同样的计算。

解:波长为1m λμ=的光子能量为834206310// 6.6310 1.991010c m s E hf hc J s J mλ---⨯===⨯⋅⨯=⨯ 对1MHz 和100MHz 的无线电的光子能量分别为346286.6310110 6.6310c E hf J s Hz J --==⨯⋅⨯⨯=⨯346266.631010010 6.6310c E hf J s Hz J --==⨯⋅⨯⨯=⨯2.太阳向地球辐射光波,设其平均波长0.7m λμ=,射到地球外面大气层的光强大约为20.14/I W cm =。

如果恰好在大气层外放一个太阳能电池,试计算每秒钟到达太阳能电池上每平方米板上的光子数。

解:光子数为3484441660.14 6.6310310101010 3.98100.710c I Ihc n hf λ---⨯⨯⨯⨯=⨯=⨯=⨯=⨯⨯ 3.如果激光器在0.5m λμ=上工作,输出1W 的连续功率,试计算每秒从激活物质的高能级跃迁到低能级的粒子数。

解:粒子数为3482161 6.6310310 3.98100.510c I Ihc n hf λ---⨯⨯⨯⨯====⨯⨯ 4.光与物质间的相互作用过程有哪些?答:受激吸收,受激辐射和自发辐射。

5.什么是粒子数反转?什么情况下能实现光放大?答:粒子数反转分布是指高能级粒子布居数大于低能级的粒子布居数。

处于粒子数反转分布的介质(叫激活介质)可实现光放大。

6.什么是激光器的阈值条件?答:阈值增益为1211ln 2th G L r r α=+其中α是介质的损耗系数,12,r r 分别是谐振腔反射镜的反射系数。

当激光器的增益th G G ≥时,才能有激光放出。

(详细推导请看补充题1、2)7.由表达式/E hc λ=说明为什么LED 的FWHM 功率谱宽度在长波长中会变得更宽些?证明:由/E hc λ=得到2hc E λλ∆=-∆,于是得到2E hc λλ∆=-∆,可见当E ∆一定时,λ∆与2λ成正比。

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案

1.光纤通信的优缺点各是什么?答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰富,潜在价格低廉等。

缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。

2.光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什么?答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

光源组件包括光源、光源—光纤耦合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源是LED或LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。

电压—电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输入信号的电压转换成电流以驱动光源。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

常用的器件有PIN和APD。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时,每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。

光缆终端盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在光设备机房内。

光纤连接器:主要用于将光发送机(或光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连接光纤跳线与光缆中的光纤。

3.假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特率下工作,试问在5GHz的微波载波和 1.55μm的光载波上能传输多少路64kb/s的音频信道?解:根据题意,求得在5GHz的微波载波下,数字通信系统的比特率为50Mb/s,则能传输781路64kb/s的音频信道。

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案

1.光纤通信的优缺点各是什么?答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰富,潜在价格低廉等。

缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。

2.光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什么?答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

光源组件包括光源、光源—光纤耦合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源是LED或LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。

电压—电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输入信号的电压转换成电流以驱动光源。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

常用的器件有PIN和APD。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时,每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。

光缆终端盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在光设备机房内。

光纤连接器:主要用于将光发送机(或光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连接光纤跳线与光缆中的光纤。

3.假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特率下工作,试问在5GHz的微波载波和 1.55μm的光载波上能传输多少路64kb/s的音频信道?解:根据题意,求得在5GHz的微波载波下,数字通信系统的比特率为50Mb/s,则能传输781路64kb/s的音频信道。

(整理)光纤通信课后第3章习题答案.

(整理)光纤通信课后第3章习题答案.

第3章 复习思考题参考答案3-1 连接器和跳线的作用是什么?接头的作用又是什么答:连接器是把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间可拆卸(活动)连接的器件。

跳线用于终端设备和光缆线路及各种光无源器件之间的互连,以构成光纤传输系统。

接头是把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间的永久性(固定)连接。

接头用于相邻两根光缆(纤)之间的连接,以形成长距离光缆线路。

3-2 耦合器的作用是什么?它有哪几种耦合器的功能是把一个或多个光输入分配给多个或一个光输出。

耦合器有T 形耦合器、星形耦合器、方向耦合器和波分耦合器。

3-3 简述波导光栅解复用器的工作原理阵列波导光栅由N 个输入波导、N 个输出波导、两个具有相同结构的N ⨯ N 平板波导星形耦合器以及一个平板阵列波导光栅组成,如图3.4.4所示。

这种光栅相邻波导间具有恒定的路径长度差∆L ,由式(1.2.8)可知,其相邻波导间的相位差为λφLn ∆=∆eff π2 (3.4.6)式中,λ是信号波长,∆L 是路径长度差,通常为几十微米,eff n 为信道波导的有效折射率,它与包层的折射率差相对较大,使波导有大的数值孔径,以便提高与光纤的耦合效率。

输入光从第一个星形耦合器输入,在输入平板波导区(即自由空间耦合区)模式场发散,把光功率几乎平均地分配到波导阵列输入端中的每一个波导,由阵列波导光栅的输入孔阑捕捉。

由于阵列波导中的波导长度不等,由式(3.4.6)可知,不同波长的输入信号产生的相位延迟也不等。

AWG 光栅工作原理是基于马赫-曾德尔干涉仪的原理,即两个相干单色光经过不同的光程传输后的干涉理论,所以输出端口与波长有一一对应的关系,也就是说,由不同波长组成的入射光束经阵列波导光栅传输后,依波长的不同就出现在不同的波导出口上。

此处设计采用对称结构,根据互易性,同样也能实现合波的功能。

输1λ1λ12图3.4.3 由阵列波导光栅(AWG )组成的解复用器/路由器3.4 简述介质薄膜干涉滤波器解复用器的作用(见原荣编著《光纤通信(第2版)》3.4.3节)答:介质薄膜光滤波器解复用器利用光的干涉效应选择波长。

《光纤通信》课后习题答案

《光纤通信》课后习题答案

1.光纤通信的优缺点各是什么?答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰富,潜在价格低廉等。

缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。

2.光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什么?答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接收机和光纤链路。

光发射机由模拟或数字电接口、电压—电流驱动电路和光源组件组成。

光源组件包括光源、光源—光纤耦合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。

模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电平匹配(限制输入信号的振幅)作用。

光源是LED或LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。

电压—电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输入信号的电压转换成电流以驱动光源。

光源—光纤耦合器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。

光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字电接口组成。

光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤跳线)、光纤—光检波器耦合器、光检测器和电流—电压转换器。

光检测器将光信号转化为电流信号。

常用的器件有PIN和APD。

然后再通过电流—电压转换器,变成电压信号输出。

模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信号电平匹配作用。

光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、光缆线路盒和中继器等组成。

光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组成。

光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时,每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。

光缆终端盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在光设备机房内。

光纤连接器:主要用于将光发送机(或光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连接光纤跳线与光缆中的光纤。

3.假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特率下工作,试问在5GHz的微波载波和 1.55μm的光载波上能传输多少路64kb/s的音频信道?解:根据题意,求得在5GHz的微波载波下,数字通信系统的比特率为50Mb/s,则能传输781路64kb/s的音频信道。

光纤通信课后习题参考答案

光纤通信课后习题参考答案

光纤通信课后习题答案第一章习题参考答案1、第一根光纤是什么时候出现的?其损耗是多少?答:第一根光纤大约是1950年出现的。

传输损耗高达1000dB/km 左右。

2、试述光纤通信系统的组成及各部分的关系。

答:光纤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。

系统中光发送机将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤光缆,调制过的光信号经过光纤长途传输后送入光接收机,光接收机将光纤送来的光信号还原成原始的电信号,完成信号的传送。

中继器就是用于长途传输时延长光信号的传输距离。

3、光纤通信有哪些优缺点?答:光纤通信具有容量大,损耗低、中继距离长,抗电磁干扰能力强,保密性能好,体积小、重量轻,节省有色金属和原材料等优点;但它也有抗拉强度低,连接困难,怕水等缺点。

第二章 光纤和光缆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的涂覆层组成的。

纤芯和包层是为满足导光的要求;涂覆层的作用是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。

2.光纤是如何分类的?阶跃型光纤和渐变型光纤的折射率分布是如何表示的?答:(1)按照截面上折射率分布的不同可以将光纤分为阶跃型光纤和渐变型光纤;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。

(2)阶跃型光纤的折射率分布 () 21⎩⎨⎧≥<=ar n ar n r n 渐变型光纤的折射率分布 () 2121⎪⎩⎪⎨⎧≥<⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-=ar n a r a r n r n cm α 3.阶跃型光纤和渐变型光纤的数值孔径NA 是如何定义的?两者有何区别?它是用来衡量光纤什么的物理量?答:阶跃型光纤的数值孔径2s i n 10∆==n NA φ 渐变型光纤的数值孔径 ()() 20-0s i n220∆===n n n NA c φ两者区别:阶跃型光纤的数值孔径是与纤芯和包层的折射率有关;而渐变型光纤的数值孔径只与纤芯内最大的折射率和包层的折射率有关。

光纤通信简明教程课后思考题答案-原荣..

光纤通信简明教程课后思考题答案-原荣..

1-1用光导纤维进行通信最早在哪一年由谁提出答:1966年7月英籍华人高锟提出用光导纤维可进行通信。

1- 2光纤通信有哪些优点光纤通信具有许多独特的优点,他们是: 1. 频带宽、传输容量大; 2. 损耗小、中继距离长; 3. 重量轻、体积小; 4. 抗电磁干扰性能好; 5. 泄漏小、保密性好;6 •节约金属材料,有利于资源合理使用。

1- 3 简述光纤通信系统的分构成及各部分的作用在接收端,用光电探测器接收光信号, 并把光信号还原为携带用户信息 (如声音)的电信号,这个过程称为解调,最后再变成用户能理解的信息(如声音)。

1- 5光纤通信网络分类依据网径的大小可分为宽域网(WAN )、城域网(MAN )和局域网(LAN )) 光的本质是什么,什么是相位差?光是一种电磁波,即由密切相关的电场和磁场交替变化形成的一种偏振横波,它是电波用光纤传输信息的过程大致是这样的,在发送端, 把用户要传送的信号(如声音)变为电信号,然后使光源发出的光强随电信号变化,这个过程称为调制,它把电信号变为光信号,最 后用光纤把该光信号传送到远方;和磁波的结合。

它的电场和磁场随时间不断地变化,分别用向并与z方向垂直向前传播,这种波称为行波假如波沿着z方向依波矢量k传播,如式(1.5.1)所示,被丄z分开的两点间的相位差八•可用k z简单表示,因为对于每一点't是相同的。

假如相位差是0或△ ©2二的整数倍,则两个点是同相位,于是相位差…可表示为2兀△ zk z或九2-1简述光纤的结构光纤由玻璃(石英SiO2)制成的纤芯和包层组成,为了保护光纤,包层外面还增加尼龙外层。

纤芯材料主要成分为掺杂的二氧化硅(SiO2),纯度达99.999 %,其余成分为极少量的掺杂剂如二氧化锗(GeO2 )等,以提高纤芯的折射率。

2-2由折射率的径向分布分为阶跃和渐变2-3实用的单模和多模2- 4 多模光纤有哪两种?单模光纤又有哪几种答:多模光纤有折射率阶跃光纤和渐变光纤。

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1 / 8第3章 复习思考题参考答案3-1 连接器和跳线的作用是什么?接头的作用又是什么答:连接器是把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间可拆卸(活动)连接的器件。

跳线用于终端设备和光缆线路及各种光无源器件之间的互连,以构成光纤传输系统。

接头是把两个光纤端面结合在一起,以实现光纤与光纤之间的永久性(固定)连接。

接头用于相邻两根光缆(纤)之间的连接,以形成长距离光缆线路。

3-2 耦合器的作用是什么?它有哪几种耦合器的功能是把一个或多个光输入分配给多个或一个光输出。

耦合器有T 形耦合器、星形耦合器、方向耦合器和波分耦合器。

3-3 简述波导光栅解复用器的工作原理阵列波导光栅由N 个输入波导、N 个输出波导、两个具有相同结构的N ⨯ N 平板波导星形耦合器以及一个平板阵列波导光栅组成,如图3.4.4所示。

这种光栅相邻波导间具有恒定的路径长度差∆L ,由式(1.2.8)可知,其相邻波导间的相位差为λφLn ∆=∆eff π2 (3.4.6)式中,λ是信号波长,∆L 是路径长度差,通常为几十微米,eff n 为信道波导的有效折射率,它与包层的折射率差相对较大,使波导有大的数值孔径,以便提高与光纤的耦合效率。

输入光从第一个星形耦合器输入,在输入平板波导区(即自由空间耦合区)模式场发散,把光功率几乎平均地分配到波导阵列输入端中的每一个波导,由阵列波导光栅的输入孔阑捕捉。

由于阵列波导中的波导长度不等,由式(3.4.6)可知,不同波长的输入信号产生的相位延迟也不等。

AWG 光栅工作原理是基于马赫-曾德尔干涉仪的原理,即两个相干单色光经过不同的光程传输后的干涉理论,所以输出端口与波长有一一对应的关系,也就是说,由不同波长组成的入射光束经阵列波导光栅传输后,依波长的不同就出现在不同的波导出口上。

此处设计采用对称结构,根据互易性,同样也能实现合波的功能。

1λ11图3.4.3 由阵列波导光栅(AWG )组成的解复用器/路由器3.4 简述介质薄膜干涉滤波器解复用器的作用(见原荣编著《光纤通信(第2版)》3.4.3节)答:介质薄膜光滤波器解复用器利用光的干涉效应选择波长。

可以将每层厚度为1/4波长,高、低折射率材料(例如TiO 2和SiO 2)相间组成的多层介质薄膜,用作干涉滤波器,如图3.4.5所示。

在高折射率层反射光的相位不变,而在低折射率层反射光的相位改变180O 。

连续反射光在前表面相长干涉复合,在一定的波长范围内产生高能量的反射光束,在这一范围之外,则反射很小。

这样通过多层介质膜的干涉,就使一些波长的光通过,而另一些波长的光透射。

用多层介质膜可构成高通滤波器和低通滤波器。

两层的折射率差应该足够大,以便获得陡峭的滤波器特性。

()4.2~2.2TiO 2=n 和()46.1S iO 2=n 通常用于介质薄膜的材料。

30层以上的干涉滤波器已经制造出来,因此1.55 μm 波长时的通带宽度可窄至1 THz 。

用介质薄膜滤波器可构成WDM 解复用器,如图3.4.6和图3.4.7所示。

入射光反射光透射光折射率高高低低4λ高滤波器1滤波器2λ1321,,λλλ2λ3λ32,λλ图3.4.5 介质薄膜滤波器图3.4.6 用介质薄膜滤波器构成解复用器3-5 对光的调制有哪两种?简述它们的区别答:调制有直接调制和外调制两种方式。

前者是信号直接调制光源的输出光强,后者是信号通过外调制器对连续输出光进行调制。

直接调制是激光器的注入电流直接随承载信息的信号而变化,但是用直接调制来实现调幅(AM)和幅移键控(ASK)时,注入电流的变化要非常大,并会引入不希望有的线性调频(啁啾)。

外调制把激光的产生和调制过程分开,完全可以避免这些有害影响。

图3.5.1 调制方式比较3-6 简述马赫-曾德尔幅度调制器的工作原理答:最常用的幅度调制器是在LiNbO3晶体表面用钛扩散波导构成的马赫-曾德尔(M-Z)干涉型调制器,如图3.5.5所示。

使用两个频率相同但相位不同的偏振光波,进行干涉的干涉仪,外加电压引入相位的变化可以转换为幅度的变化。

在图3.5.5(a)表示的由两个Y形波导构成的结构中,在理想的情况下,输入光功率在C点平均分配到两个分支传输,在输出端D干涉,所以该结构扮演着一个干涉仪的作用,其输出幅度与两个分支光通道的相位差有关。

两个理想的背对背相位调制器,在外电场的作用下,能够改变两个分支中待调制传输光的相位。

由于加在两个分支中的电场方向相反,如图3.5.5(a)的右上方的截面图所示,所以在两个分支中的折射率和相位变化也相反,例如若在A分支中引入π/2的相位变化,那么在B分支则引入-π/2相位的变化,因此A、B分支将引入相位π的变化。

假如输入光功率在C点平均分配到两个分支传输,其幅度为A,在输出端D的光场为()()()tAtAtAEωφφωφωcoscos2coscosoutput=-++∝(3.5.5)输出功率与2outputE成正比,所以由式(3.5.5)可知,当0=φ时输出功率最大,当2π=φ时,两个分支中的光场相互抵消干涉,使输出功率最小,在理想的情况下为零。

于是()()φφ2outout cos=PP(3.5.6)3 / 8图3.5.5 马赫-曾德尔幅度调制器由于外加电场控制着两个分支中干涉波的相位差,所以外加电场也控制着输出光的强度,虽然它们并不成线性关系。

3.7 什么是差分正交相移键控(DQPSK )调制器?答:差分正交相移键控(Differential Quadrature Phase-Sheft Keying , DQPSK )调制技术同时调制信号的强度和相位,以尽可能减轻色散的影响。

QPSK 光调制器由4个如图3.5.10所示的马赫-曾德尔调制器(MZM )构成,如图3.5.11所示。

信号光输出图3.5.11 使用双平行马赫-曾德尔调制(DPMZM )的DQPSK 光调制器3.8 什么是偏振复用差分正交相移键控(PM-DQPSK )调制器?答:偏振复用差分正交相移键控(Polarization Multiplexed DQPSK, PM-DQPSK ),如图3.5.12所示,它同时调制信号的偏振和相位,在接收端使用相干检测,能够实现在现有10 Gb/s 光纤线路上传输40 Gb/s 信号。

由图3.5.12可知,连续激光器发出的光经过偏振分光器(PBS )一分为二,每束光通过并联马赫-曾德尔调制器MZM 进行DQPSK 调制,形成一组偏振信道光。

两组正交偏振信道光通过偏振光合波器(PBC )复用,从而得到一路PM-DQPSK 光信号。

详细介绍见7.5.8节。

信号X X Y Y图3.5.12 使用偏振复用马赫-曾德尔调制器(PM-MZM )的DQPSK 光调制器3-9 什么是电光效应答:电光材料如LiNbO 3的折射率n 随施加的外电场E 而变化,即()E n n =,这就是晶体的线性电光效应,利用这种效应可实现对激光器输出光强的调制。

假设入射光为与y 轴成45°角的线偏振光E ,我们可以把入射光用沿x 和y 方向的偏振光x E 和y E 表示,对应的折射率分别为x n '和y n '。

于是当E x 沿横向传输距离L 后,根据式(1.2.8),它引起的相位变化为 )21(π22π223001dVr n n LL n x+='=λλφ (3.5.1)式中, n 0是E = 0 时材料的折射率,γij 是线性电光系数,i 、j 对应于在适当坐标系统中各向异性材料的轴线。

当E y 沿横轴传输距离L 后,它引起与式(3.5.1)类似的相位变化2φ,于是E x 和E y 产生的相位变化为3120222L n r V d φφφλπ⎛⎫∆=-=⎪⎝⎭ (3.5.2) 于是施加的外电压在两个电场分量间产生一个可调整的相位差φ∆,因此出射光波的偏振态可被施加的外电压控制。

图3.5.2 横向线性电光效应相位调制器3-10 简述电吸收波导调制器的工作原理答:电吸收波导调制器(EAM )是一种P-I-N 半导体器件,其I 层由多量子阱(MQW )波导构成,如图3.5.6所示。

I 层对光的吸收损耗与外加的调制电压有关,如图3.5.7所示,当调制电压使P-I-N 反向偏置时,入射光完全被I 层吸收,换句话说,因势垒的存在,入射光不能通过I 层,相当于输出“0”码;反之,当偏置电压为零时,势垒消失,入射光不被I 层吸收而通过它,相当于输出“1”码,从而实现对入射光的调制,如图3.5.8所示。

图3.5.6 电吸收波导调制器的结构图 3.5.7 电吸收调制器透光率和反向偏压的关系图3.5.8 电吸收波导调制器的工作原理3-11 光开关的作用是什么?主要分为哪两类答:光开关的功能是转换光路,以实现光信号的交换。

光开关可以分为两大类:一类是利用电磁铁或步进电动机驱动光纤或透镜来实现光路转换的机械式光开关,也包括微机械光开关;另一类光开关是利用固体物理效应(如电光、磁光、热光和声光效应)的固体光开关。

3-12 简述光隔离器的作用和工作原理答:光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件,即光沿正向传输时具有较低的损耗,而沿反向传输时却有很大的损耗,因此可以阻挡反射光对光源的影响。

光隔离器利用法拉第(Faraday )效应实现,即把非旋光材料如玻璃放在强磁场中,当平面偏振光沿着磁场方向入射到非旋光材料时,光偏振面将发生右旋转,如图3.7.1(a)所示,。

旋转角θ 和磁场强度与材料长度的乘积成比例,即HL ρθ= (3.7.1)式中,ρ是材料的Verdet 常数,表示单位磁场强度使光偏振面旋转的角度,H 是沿入射光方向的磁场强度,L 是光和磁场相互作用长度。

如果反射光再一次通过介质,则旋转角增加到2θ。

磁场由包围法拉第介质的稀土磁环产生。

图3.7.2表示法拉第旋转隔离器的原理。

起偏器P 使与起偏器偏振方向相同的非偏振入射光分量通过,所以非偏振光通过起偏器后就变成线性偏振光,调整加在法拉第介质的磁场强度,使偏振面旋转45°,然后通过偏振方向与起偏器成45°角的检偏器A 。

光路反射回来的非偏振光通过检偏器又变成线偏振光,该线偏振光的偏振方向与入射光第一次通过法拉第旋转器的相同,即偏振方向与起偏器输出偏振光的偏振方向相差45°。

由此可见,这里的检偏器也是扮演着起偏器的作用。

反射光经检偏器返回时,通过法拉第介质偏振方向又一次旋转了45°,变成了90°,正好和起偏器的偏振方向正交,因此不能够通过起偏器,也就不会影响到入射光。

光隔离器的作用就是把入射光和反射光相互隔离开来。

5 /8透镜透镜起偏振器检偏振器法拉第旋转器GRIN GRIN图3.7.2 法拉第旋转隔离器工作原理3-13 按其工作原理的不同磁光波导隔离器分哪几类?并简述其工作原理。

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