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一个关于波长与折射率的问题
1、λ0是真空中波长,所以说,折射率和波长成反比。
2、频率与波长的关系:频率(f)和波长(λ)之间满足以下公式:v = fλ,其中 v 表示光在介质中的波速。这个公式表明,频率和波长是成反比的关系,即在给定介质中,波长越短,频率越高,波长越长,频率越低。

3、关系:波长越大折射率越小。介质对光的折射率是n=c/v,而光在介质中传播频率不变,速度与波长的关系是v=f*λ,于是得n=λc/λv,于是两个不同介质有n1/n2=λ2/λ1。
电磁学乱七八糟的符号(四)
1、J是电流密度,D是电位移,H是磁场强度,E是电场强度,B是磁感应强度,p是自由电荷的空间体密度。
2、×&%¥#@……。§№☆2113。●◎□◆○◎5261。★▲△■※£¤¢℃¥。ξοω4102χυλβιμητσ1653。@#$^&%!$# ……*&%¥&@34%#。

3、这可不是一般的二阶电路问题,电感是在滑动的!首先规定电容初始带电量为Q0,电感初始位移为0。磁场垂直纸面向里,电感在电容右边。
色散补偿光纤技术的色散补偿原理
结构色散也称波导色散,由于光纤的各个模式的群速度随着波长而变化,形成在信号波长范围内的群时延差而产生的结构色散。结构取决于波导结构(光纤的直径),波长、折射率、相对折射率差等。
原理不同:常规色散补偿主要通过添加光学元件(如光栅)或者改变光纤的折射率分布来实现,而新型色散管理则需要在考虑到色散补偿的同时,也要抑制光纤的非线性效应。

所谓光纤色散补偿技术,通常是采用负色散系数的光纤,让不同频率光信号和在普通光纤中表现相反,从而压缩脉冲,是信号可以被识别。当然色散补偿光纤只是色散补偿技术中的一种,还有采用光纤光栅、预啁啾等技术做色散补偿的。
电子色散补偿(EDC),指在用电领域的方法来补偿光色散,它是光纤网际网路络论坛(OIF)及IEEE803新标准出现的基础。设计EDC是专用来解决色散干扰,以减轻因色散造成的光路信号损伤问题。
而是正的(17-20)ps/(nm·km),并且具有正的色散斜率,因此需要在这些光纤中加接具有负色散的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总色散近似为零,从而实现高速度、大容量、长距离的通信。
求助光纤激光器色散问题
模拟表明在进行腔内的色散补偿时,若净色散为0,容易因峰值功率过高而发生脉冲分裂;若净色散大于0,脉冲时域演化特性表现丰富,包含平顶型脉冲和抛物线性脉冲。利用广义非线性薛定谔方程数值模拟了色散渐减光纤中的绝热孤子压缩过程。
使用单模光纤可以完全消除模间色散。顾名思义,单模光纤只传输一种模式的光,因此没有由于模间色散导致的信号光展宽。带有单模光纤的单色激光器完全消除了光波导中的色散,但由于其复杂性和费用,通常用于非常长距离的应用。
利用光开关依次构成n个独立的光纤激光器。通过对激光拍频的测量得到在不同波长下待测光纤的时延,进一步可以得到待测光纤的色散系数。利用该方法实现了对一根长度为500m的色散补偿光纤的色散测量。
光纤通信所用的光源有一定的谱线宽度,发光二极管为(100~200)×10-8cm,普通的半导体激光器比发光二极管小,谱线宽度最窄的是动态单纵模激光器,小于10-8cm,这种激光器所对应的频率宽度也有若干千兆赫。
DA技术即色散容纳技术,就是通过一些技术手段减少或消除色散的影响。一般来说,主要使用以下的几种解决方法。 光源的谱线越宽,光纤色散对光脉冲的展宽越大。因此通过选用频率啁啾系数小的激光器,可以减少传输线路色散的影响。
由于单模光纤只传输一种模式,可以不受模式色散的影响。但一般激光器并非是单色的,对于不同的波长的传输速度不同,同时还存在材料色散和波导色散。
色散的特征原因
1、色度色散的影响:色度色散主要会造成脉冲展宽和啁啾效应。脉冲展宽是光纤色散对系统性能的影响的最主要的表现。当传输距离超过光纤的色散长度时,脉冲展宽过大,这时,系统将产生严重的码间干扰和误码。
2、光的色散原理是指,当光通过透明介质时,由于不同波长的光在介质中传播速度不同,从而使光发生弯曲和分离,产生不同颜色的现象。
3、首先:电磁波的色散失真 对于理想的介质,平面波的相位常数与频率成线性关系,但是实际是的一般的非理想的介质中,都存在损耗,这个时侯,相位常数与频率就不是线性的关系了,这个时侯的电磁波的相速就和频率有关了。
4、利用介质的色散性质可制成色散器件,把复色光分解成光谱,但另一方面,色散是成像元件产生色像差的原因(见像差)。coco163/zldq/G/G1069 物体的颜色 人们感知的物体颜色涉及到色彩学、光学、化学及生理学等不同学科。
5、色散的原理是光的折射。色散的原理是光的折射在自然中,太阳光是白光,当大阳光的白光通过棱后被分成条种额鱼的光,假如用白来承接,在白上就形成一条彩色的光带,这些光带的额色依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。
6、色散可以利用三棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,将颜色按一定顺序排列形成光谱。
到此,以上就是小编对于色散限制的最大传输距离的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。