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- 在零色散波长区,传输3路WDM系统,传输25km以后,就可能产生不可弥补的失真,解决的办法有()。目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制——直接检波系统,对光源进行强度调制的方法有()。A、采用不等间隔的波长安排#
B
- 光纤WDM中的光纤通信N×2.5Gbit/sWDM系统,TDM数字技术+光频域FDM模拟技术,每路电话()kbit/s。A、32
B、64#
C、128
D、256
- 光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHz
- 光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。克尔效应也称作折射率效应,在理论上,克尔效应能够引起下面不同的非线性效应,即()。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHzA、自相位调制#
B、交叉相位调制#
C、
- 由于SPM随长度而积累,因而是采用G.652光纤的单波长系统的基本非线性损伤,门限功率大约为()dBm。A、18#
B、28
D、38
D、48
- 光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。在零色散波长区,传输3路WDM系统,传输25km以后,就可能产生不可弥补的失真,解决的办法有()。A、2kHz
B、4kHz#
C
- DWDM系统中λ1的中心波长为()nm,中心频率为192.7THz。EDFA的基本结构与改进形式有()。(A)1557.36
(B)1556.55
(C)1555.75#
(D)1554.94A、同向泵浦#
B、反向泵浦#
C、双向泵浦#
D、反射型泵浦#
- 光纤WDM中的光纤通信2.5Gbit/sSDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。A、32
B、64#
C、128
D、256
- DWDM系统中λ1的中心波长为()nm,中心频率为192.7THz。在零色散波长区,传输3路WDM系统,传输25km以后,就可能产生不可弥补的失真,解决的办法有()。目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制——直接检波系统,对光源进行
- 由于SPM随长度而积累,因而是采用G.652光纤的单波长系统的基本非线性损伤,门限功率大约为()dBm。A、18#
B、28
D、38
D、48
- 光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信2.5Gbit/sSDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。光纤WDM中的光纤通信N×2.5Gbit/sWDM系统,TDM数字技术+光频域FDM模拟技术,每路电话(
- G.653光纤可以在1550nm波长的工作区毫无困难地开通长距离()系统,是最佳的应用于单波长远距离传输的光纤。A、10Gbit/s#
B、14Gbit/s
C、17Gbit/s
D、20Gbit/s#
- 光纤WDM中的光纤通信2.5Gbit/sSDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。G.653光纤可以在1550nm波长的工作区毫无困难地开通长距离()系统,是最佳的应用于单波长远距离传输的光纤。EDFA的基本结构与改进形式有()。
- 由于SPM随长度而积累,因而是采用G.652光纤的单波长系统的基本非线性损伤,门限功率大约为()dBm。目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制——直接检波系统,对光源进行强度调制的方法有()。A、18#
B、28
D、38
D、4
- 光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信N×2.5Gbit/sWDM系统,TDM数字技术+光频域FDM模拟技术,每路电话()kbit/s。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHzA、32
B、64#
C、128
D、256
- 光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。DWDM系统中λ1的中心波长为()nm,中心频率为192.7THz。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHzA、2kHz
B、4k
- 光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHz
- 光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHz
- 三相交流电的线电压和相电压分别为380V和()V。目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制——直接检波系统,对光源进行强度调制的方法有()。220A、直接调制#
B、间接调制#
C、交叉调制
D、混合调制
- 光放大器是一种需要经过光/电/光的变换而直接对光信号进行放大的有源器件。()G.652光纤可以将2.5Gbit/s速率的信号无电再生中继传输至少()公里左右。克尔效应也称作折射率效应,在理论上,克尔效应能够引起下面不同
- 没有定时再生电路的光波长转换器实际上由一个光/电转换器和一个高性能的电/光转换器构成。()光纤WDM中的光纤通信140Mbit/sPDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。由于SPM随长度而积累,因而是采用G.652光纤的单
- 没有定时再生电路的光波长转换器往往被应用于开放式DWDM系统的入口边缘,将常规光源发出的非标准波长的光转换成符合ITU-TG.692规定的波长。()正确#
错误
- 分离外调制激光器是将输入光分成两路不相等的信号分别进入调制器的两个光支路。()克尔效应也称作折射率效应,在理论上,克尔效应能够引起下面不同的非线性效应,即()。正确#
错误A、自相位调制#
B、交叉相位调制#
C
- 对于1.5μmDFB激光器,波长温度系数约为13GHz/℃。()光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。正确#
错误A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHzA、2kHz
B、4kH
- DWDM系统的光源的两个突出的特点是比较大的色散容纳值和标准而稳定的波长。()光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信N×2.5Gbit
- 对光源进行强度调制的方法有两类,即直接调制和问接调制。()正确#
错误
- 利用低色散光纤也可以减少SPM对系统性能的影响。()克尔效应也称作折射率效应,在理论上,克尔效应能够引起下面不同的非线性效应,即()。EDFA的基本结构与改进形式有()。正确#
错误A、自相位调制#
B、交叉相位调制
- DWDM系统的工作波长较为密集,一般波长间隔为几个纳米到零点几个纳米。()克尔效应也称作折射率效应,在理论上,克尔效应能够引起下面不同的非线性效应,即()。EDFA的基本结构与改进形式有()。正确#
错误A、自相位
- 光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信2.5Gbit/sSDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。目前广泛使用的光纤通信系统均
- 发生拉曼散射的结果将导致WDM系统中短波长通路产生过大的信号衰减,从而限制了通路数。()EDFA的基本结构与改进形式有()。正确#
错误A、同向泵浦#
B、反向泵浦#
C、双向泵浦#
D、反射型泵浦#
- 光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHz
- 在G.652光纤的1550nm窗口处,光纤的色散系数D为正值,光载波的群速度与载波频率成正比。()正确#
错误
- 光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信140Mbit/sPDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。A、2kHz
B、4kHz#
C、6kHz
D、8kHzA、32
B、64#
C、128
D、256
- 目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制——直接检波系统,对光源进行强度调制的方法有()。A、直接调制#
B、间接调制#
C、交叉调制
D、混合调制
- 光波是一种高频电磁波,不同波长(频率)的光波复用在一起进行传输,彼此之间相互作用,将产生四波混频(FWM)。()光纤WDM中的中同轴电缆1800路FDM模拟技术,每路电话()。在零色散波长区,传输3路WDM系统,传输25km以
- G.655光纤的工作区色散可以为正也可以为负,当零色散点位于短波长区时,工作区色散为负,当零色散点位于长波长区时,工作区色散为正。()光纤WDM中的光纤通信140Mbit/sPDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。正确#
- 单纤双向传输不允许单根光纤携带全双工通路。()光纤WDM中的小同轴电缆60路FDM模拟技术,每路电话()。光纤WDM中的光纤通信2.5Gbit/sSDH系统,TDM数字技术,每路电话()kbit/s。G.652光纤可以将2.5Gbit/s速率的信号
- 在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输,两个方向的光信号应安排在相同波长上。()正确#
错误
- 一根光纤只完成一个方向光信号的传输,反向光信号的传输由另一根光纤来完成,因此同一波长在两个方向上不可以重复利用。()光纤WDM明线技术中的FDM模拟技术,每路电话()。由于SPM随长度而积累,因而是采用G.652光纤
- 在光纤通信系统中可以采用光的频分复用的方法来提高系统的传输容量。()G.653光纤可以在1550nm波长的工作区毫无困难地开通长距离()系统,是最佳的应用于单波长远距离传输的光纤。正确#
错误A、10Gbit/s#
B、14Gbit