由于光纤中氢氧根离子浓度而导致光纤损耗曲线中出现峰值,这属于()。A、吸收损耗B、散射损耗C、瑞利损耗D、离子损耗

由于光纤中氢氧根离子浓度而导致光纤损耗曲线中出现峰值,这属于()。

  • A、吸收损耗
  • B、散射损耗
  • C、瑞利损耗
  • D、离子损耗

相关考题:

散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射指数分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光散射而产生的损耗。此题为判断题(对,错)。

光纤材料中的()吸收是造成杂质吸收损耗的主要根源。A、氢氧根离子B、过渡金属离子C、红外吸收D、紫外吸收

():由于光纤中某些材料(如SiO2、金属与OH-杂质离子)吸收光能而产生振动,而造成对光的吸收。A、吸收损耗B、燃烧损耗C、老化损耗D、裂隙损耗

由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间推移会产生静态疲劳,光纤逐渐损伤导致自然断纤;或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

下列属于光纤链路的主要损耗的是()。A、光纤连接器损耗B、光纤链路损耗C、光纤弯曲损耗D、光纤连续损耗

光信号在玻璃光纤中传输时存在传输损耗,下列哪种情况不属于传输损耗()A、光纤材料的本证损耗B、光纤材料的杂质吸收C、光纤材料的结构缺陷D、光纤材料的长度

():光纤在实际使用时,由于弯曲而产生的损耗。A、弯曲损耗B、燃烧损耗C、老化损耗D、裂隙损耗

()是制造光纤的材料本身造成的,其中的过量金属杂质和氢氧根OH离子对光的吸收而产生的损耗。

下列属于光纤材料固有吸收的为()。A、过渡金属正离子吸收B、氢氧根负离子吸收C、紫外区吸收D、近红外区吸收

在光缆工程中,下列因素中可导致光纤产生附加损耗的是()。A、光纤材料所含杂质对光信号的吸收B、光纤在制造阶段所产生的微弯曲C、光纤在实际敷设时的过度弯曲D、光纤材料折射率的变化而引起的散射

光纤在低温时,涂覆层、套塑收缩较裸纤大,光纤将受到轴向压缩力而产生(),导致损耗(),当温度降至-55℃以下时,由于n1,n2基本相等,光线在光纤中不满足()条件,从而导致系统不能正常工作。

OTDR主要功能有:()A、测量光纤的插入损耗B、反射损耗C、回损和光纤损耗D、光纤长度E、光纤的后向散射曲线

由于光纤损耗的存在,光信号在光纤中传输的距离越长,光信号的强度越弱。

OTDR主要功能有:测量光缆的长度、()和光纤的后向散射曲线。A、测量光纤的插去损耗B、反射损耗C、回损D、光纤损耗

散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射指数分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光散射而产生的损耗。

TDR用来测量光纤的();()、光纤的链路损耗、光纤的长度和光纤的后向散射曲线。

造成光纤中0.95um/1.24um/1.39um处出现损耗高峰的是()A、硅B、氢氧根离子C、锗D、铒

光纤材料中含重金属离子和氢氧根离子等杂质,对光信号的吸收而产生的损耗称为瑞利散射。

光纤通信在进行长距离传输时,由于光纤中存在损耗和色散使得光信号能量降低、()发生展宽。

OTDR用来测量光纤的插入损耗、反射损耗、光纤()、光纤的()和光纤的后向散射曲线。

在光纤材料中的杂质如氢氧根离子(OH-)、过渡金属离子(铜、铁、铬等)对光的吸收能力极强,它们是产生光纤损耗的主要因素。

在光纤的损耗曲线中光纤的损耗最低点出现在()nm附近。A、633B、830C、1310D、1550

目前采用特殊的生产工艺几乎可以完全消除光纤内部的氢氧根离子,从而可以制成一个无水峰光纤,称为()。A、无水光纤B、无损耗光纤C、全波光纤D、宽带光纤

光纤中氢氧根离子造成的损耗属于()。A、本征吸收B、红外吸收C、杂质散射D、杂质吸收

多选题下列属于光纤链路的主要损耗的是()。A光纤连接器损耗B光纤链路损耗C光纤弯曲损耗D光纤连续损耗

单选题():由于光纤中某些材料(如SiO2、金属与OH-杂质离子)吸收光能而产生振动,而造成对光的吸收。A吸收损耗B燃烧损耗C老化损耗D裂隙损耗

填空题()是制造光纤的材料本身造成的,其中的过量金属杂质和氢氧根OH离子对光的吸收而产生的损耗。