光功率异常损耗的原因()。A、光连接器未连接好B、光纤曲率半径过小C、光纤接头或光接口被污染D、光纤单、多模模式和光接口单、多模模式不匹配

光功率异常损耗的原因()。

  • A、光连接器未连接好
  • B、光纤曲率半径过小
  • C、光纤接头或光接口被污染
  • D、光纤单、多模模式和光接口单、多模模式不匹配

相关考题:

1:8的光分器光功率损耗不大于(),1:16的光分器光功率损耗不大于()。 A、10.7B、7.4C、13.9D、17.2

光功率计用于测量()或通过一段光纤的光功率的相对损耗。A.绝对光功率B.相对光功率C.光纤衰减D.损耗分布

光时域反射仪用于测量()、接头损耗、光纤故障点等。A.相对光功率B.绝对光功率C.光纤衰减D.光功率相对损耗

1:8的光分器,光功率损耗不大于(),1:16的光分器,光功率损耗不大于()A.10.7B.13.9C.17.2D.7.4

光功率计主要用于()测量。A、平均发送光功率B、接收机灵敏度C、光纤损耗D、压缩光口故障

光功率计可以测量()。A、光发射机输出功率B、光纤损耗C、光纤波长D、光调制度

光功率计可用来测量()。A、光功率大小B、线路损耗C、线路损减曲线D、接收灵敏度

插入法是用()和光功率计测量光纤损耗的一种方法。A、光源B、光功率计C、电源D、通过式功率计

插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。

光功率计用于测量()或通过一段光纤的光功率的相对损耗。A、绝对光功率B、相对光功率C、光纤衰减D、损耗分布

PON光功率损耗可能由以下几种原因引起A、分路器损耗B、WDM耦合器损耗C、每公里光纤损耗D、连接器及接头损耗

光功率计可以测量()等A、线路损耗B、系统富裕度C、接收机灵敏度D、光功率大小

光纤式分路耦合器插入损耗等于()光功率之和与()光功率之比的分贝值。

光波在光纤中传输时,随着()的增加光功率逐渐减小的现象称为光纤的损耗。A、传输距离B、光功率C、线缆距离D、电功率

使用连接器进行光纤连接时,如果接续点不连续,将会造成()。A、光功率无法传输B、光功率的菲涅耳反射C、光功率的散射损耗D、光功率的一部分散射损耗,或以反射波形式返回发送端

光信号在光纤中传输的距离要受到()和()的双重影响。A、色散,光功率B、衰耗,信噪比C、色散,损耗D、光功率,信噪比

光源和光功率计配合使用能够测量()A、光纤损耗B、光纤断点位置C、光波长D、光的相对功率

光功率计是测量光纤输入、输出()的重要仪表。A、光反射B、光功率C、光损耗D、光波长

EPON网络中的任何一条光通道的损耗,也不能小于最小容许通道损耗(最大发送功率和最低接收灵敏度之差)。若较短的光通道预算出现这种损耗太小的情况,则可以调整()。A、提高光发送功率B、机内跳线增加衰耗C、外加光衰耗器D、降低光发送功率

光分路器的插入损耗是指每一路输出的光功率相对于输入光功率损失的dB数量。

使用连接器进行光纤连接时,如果接头不连续时将会造成()A、光功率无法传输B、光功率的菲涅耳反射C、光功率的散射损耗D、光功率的一部分散射损耗或以反射形式返回发送端

使用连接器进行光纤连接时,如果接续点不连续,将会造成()A、光功率的菲涅耳反射B、光功率的散射损耗C、光功率的一部分散射损耗,或以反射波形式返回发送端

光信号在光纤中传输的距离要受到什么的双重影响?()A、衰耗,信噪比B、光功率,信噪比C、色散,光功率D、色散,损耗

在应用功率计测试SOTU10G单板的发送功率时发现偏低,可能原因包括()A、单板光接口损坏B、SOTU10G光接口污染C、功率计接口污染D、测试尾纤损耗过大

多选题1:8的光分器,光功率损耗不大于(),1:16的光分器,光功率损耗不大于()。A10.7B13.9C17.2D7.4

单选题使用连接器进行光纤连接时,如果接头不连续时将会造成()A光功率无法传输B光功率的菲涅耳反射C光功率的散射损耗D光功率的一部分散射损耗或以反射形式返回发送端

多选题光功率异常损耗的原因()。A光连接器未连接好B光纤曲率半径过小C光纤接头或光接口被污染D光纤单、多模模式和光接口单、多模模式不匹配