2、 太赫茲傳輸由于太赫茲波在空氣中的損耗較大, 所以其傳輸結構是一個不可或缺的部分。對不同傳輸結構的損耗和色散特性的研究,逐漸成為了太赫茲領域的研究熱點.。各國科研人員都在努力尋找低損耗、低色散、高功率容量的太赫茲傳輸結構,也就是尋找適合傳輸太赫茲波的材料和結構。...
在目前的電信行業,單模光纖基本上取代了多模光纖,發光源及接收器的發展則表現在小型、節能、高速和高靈敏等方面,光無源器件則從原來單一的光纖連接器(分固定連接器和活動連接器)迅速發展成一個大家族,有耦合器、準直器、WDM、CWDM、DWDM、環形器、隔離器、色散補償器、光開關等,關注的指標也不僅僅是光的衰減,而是還有回波損耗、光波長、光色散、光特性與光偏振的相關性等,就是在傳輸方式上也基本上放棄了模擬傳輸...
當光纖的輸入端光脈沖信號經過長距離傳輸以后,在光纖輸出端,光脈沖波形發生了時域上的展寬,這種現象即為色散。以單模光纖中的色散現象為例,色散將導致碼間干擾,在接收端將影響光脈沖信號的正確判決,誤碼率性能惡化,嚴重影響信息傳送。單模光纖中的色散主要由光信號中不同頻率成分的傳輸速度不同引起,這種色散稱為色度色散。在色度色散可以忽略的區域,偏振模色散也成為單模光纖色散的主要部分。...
當光纖的輸入端光脈沖信號經過長距離傳輸以后,在光纖輸出端,光脈沖波形發生了時域上的展寬,這種現象即為色散。以單模光纖中的色散現象為例,色散將導致碼間干擾,在接收端將影響光脈沖信號的正確判決,誤碼率性能惡化,嚴重影響信息傳送。 單模光纖中的色散主要由光信號中不同頻率成分的傳輸速度不同引起,這種色散稱為色度色散。在色度色散可以忽略的區域,偏振模色散也成為單模光纖色散的主要部分。...
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