波导:凡是能引导和限制电磁波传输的系统。.3.1光纤模式理论概述模式——电磁场场形模式:是波导结构的固有电磁共振属性的表征。.一给定光纤波导中能够存在的模式及其性质是已确定了的,而外界激励源只能激励起光纤中允许存在的模式而不会改变...
3第三章光纤传输的波动理论分析.pptx,第三章光纤传输的波动理论;;光纤模式的激励(光的入射)光纤中的模式分布(光线传播轨迹)模式的传播速度(光线的时延)模式沿光纤横截面的场分布光信号的传输损耗光信号的畸变模式的偏振特性模式的耦合;模式——电磁场场形;模式——电磁场场形...
光纤传输的波动理论波动方程和电磁场表达式.ppt,第2章光纤和光缆2.1.1光纤结构光纤(OpticalFiber)是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。
光纤光学光纤传输的基本理论光纤,理论,光学,光纤光学,光纤传输的,传输的,基本,光纤传输返回主目录包层光纤结构光纤如何导光?如何分析光纤传输?几何光学法几何光学法麦克斯韦波动方程法麦克斯韦波动方程法根据全反射原理,存在一个临界角θ并以折线的形状向前传播,如光线1。
基于波动光学理论和单模光纤受激布里渊散射(SBS)的数学模型,推导了少模阶跃折射率光纤中SBS时空演化耦合振幅方程。依据光波模式和声波模式模场空间分布,计算出不同模式对的声光耦合系数,进一步得到不同光波模式对组合的布里渊幅度增益谱和相移谱。
几何光学方法波动理论法适用条件研究对象光线模式基本方程射线方程波导场方程研究方法折射/反射定理边值问题主要特点约束光线模式光纤传输基本理论的分析,主要是为光纤技术的应…
采用波动理论来分析光纤的导光原理,就是求式(2—7)和(2—8)亥姆霍兹方程满足边界条件的解,即可得到光纤中场的解答。求解的方法主要有两种:标量近似解和矢量解。采用标量近似解法可以得到光纤中各个模式的传输系数、模式的...
一项最新研究结果显示,HCF的一种嵌套反谐振无节点光纤(NANF)可实现在1510~1600nm波段0.28dB/km的传输损耗[13],且理论预测表明该结构具有继续降低损耗至0.1dB/km的可能[14],这将低于石英光纤的材料损耗极限(瑞利散射极限0.145dB
论文开题报告:单模光纤中传输模式的理论分析,免费,“文章一站通”大学本科毕业论文(设计)开题报告学院:信息科学与工程学院专业班级:09电科A
光波导(光纤)传输理论.ppt,第四章光波导(光纤)传输理论内容提要1.射线理论和波动理论基础。2.应用波动理论分析均匀光纤中的光波电磁场;对弱导波光纤,又用LP模方法进行了近似分析。3.应用射线理论分析均匀和非均匀光纤中光波电磁场的特性。
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