WorksheetsВОЛС
Total questions: 113
Worksheet time: 57mins
Сердечник и оболочка оптоволокна захватывают световой луч в сердечник при условии
что луч света входит в сердечник под углом меньше критического
что луч света входит в сердечник под углом больше и иногда меньше критического
что луч света входит в сердечник под углом больше критического
что луч света входит в сердечник под углом равное критического угла
Для светоизлучающих диодов лучшей является модуляция внутренняя
с использованием промежуточной несущей
с использованием поднесущей и модулятора
оптической несущей линейной кодовой последовательностью
оптической несущей нелинейной кодовой последовательностью
Сердцевина волокна полупроводникового усилителя легируется примесями редкоземельных элементов для создания
трёхуровневой системы
двухуровневой системы
четырёхуровневой системы
пятиуровневой системы
шестиуровневой системы
Широкую полосу усиления сигнала в оптическом усилителе обеспечивает
За счет заземления металлических оболочек кабелей связи
За счет увеличения коэффициента защитного действия кабеля связи
За счет изоляции металлических оболочек кабелей связи от земли
За счет уменьшения коэффициента защитного действия кабеля связи
За счет увеличение уровня помех
Каковы достоинства свехпроводящих кабелей
Малое активное сопротивление цепей
Низкая стоимость
Полное экранирование электромагнитного поля
Низкий уровень тепловых шумов
Частичное экранирование электромагнитного поля
Широкую полосу усиления сигнала в оптическом усилителе обеспечивает
межатомное взаимодействие
межмодовая дисперсия
хроматическая дисперсия
материальная дисперсия
градиентное волокно
В полупроводниковом оптическом усилителе отсутствует
зеркальный резонатор
активная среда
просветляющее покрытие
френелевское отражение
циркулятор
Коэффициент усиления оптического усилителя – это
мощность насыщения
отношение выходной мощности к входной
в мощность усиленного спонтанного излучения
мощность усиленного индуцированного излучения
отношение входной мощности к выходной
Какой фактор необходим для повышения эффективности экранировании за счет продольных токов?
Хорошая изоляция металлопокровов кабеля от земли
Хорошее заземление металлопокровов кабеля
Наличие изолирующих муфт на линии
Хорошая изоляция отлеток кабеля от земли
Хорошая изоляция оболочек кабеля от земли
Повторитель - это
ретранслятор
отражатель
фотоприемник
детектор
цепь принятия решения
В основу работы оптического коммутатора положен
электрооптический эффект Поккельса
магнитооптический эффект Фарадея
эффект Керра
пьезоэлектрический эффект
увеличения скорости передачи
Функцию усиления может выполнять
аналоговый повторитель
отражатель
фотоприемник
детектор
цепь принятия решения
Свет излучается в следствие
рекомбинации электроны и дырки
генерация электронов
колебания кристаллической решетки
столкновения электронов с узлами кристаллической решетки
столкновения дырок с узлами кристаллической решетки
Работа фотодиода основана на явлении:
поглощении квантов света
инверсии населённости
спонтанного излучения
излучательной рекомбинации
прямого излучения
В волокне распространяется одна мода, когда диаметр серцевины (d):
Меньше, чем длина волны λ
Больше, чем диаметр оболочки
Больше, чем длина волны λ
Меньше, чем диаметр оболочки
Меньше, чем диаметр оболочки и больше, чем длина волны λ
Материальная дисперсия обусловлена:
Зависимостью показателя преломления от длины волны
Зависимосмостью сердцевины
Зависимосмостью длины волны
Зависимостью длины от критической длины волны
Зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны
При увеличении диаметра сердцевины, критическая длина:
Увеличивается
Остается неизменной
Исключается
Уменьшается
Остается постоянной
Волноводная дисперсия обусловлена:
Зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны
Зависимостью длины от критической длины волны
Зависимосмостью от длины сердцевины
Зависимосмостью длины волны
Зависимостью от подачи светового потока
Что из перечисленного является недостатком пластиковой оптики?
Более высокие потери
Помехоустойчивость
Электрические опасности
Быстрая износ
Долгая срок службы
Какие меры применяются для уменьшения количества мод, возбуждаемых в лазере?
применение гетероструктуры, подбор размеров резонатора Фабри-Перо, стабилизация частоты посредством обратной связи, выбор и стабилизация тока накачки
стабилизация частоты посредством обратной связи и выбор и стабилизация тока накачки
применение гетероструктуры и подбор размеров резонатора Фабри-Перо
подбор размеров резонатора Фабри-Перо
выбор и стабилизация тока накачки
Чем отличается лазер от СИД?
наличие резонатора и стимулированное излучение
только наличием резонатора
только наличием стимулированного излучения
наличием активного слоя
наличием тока накачки
Какие источники внешних электромагнитных влияний являются мешающими?
Создающие в линии связи напряжение 1-2 милливольта
Создающие в линии связи напряжение 0-1 милливольта
Создающие в линии связи напряжение 10-12 милливольта
Создающие в линии связи напряжение свыше 2 милливольта
Создающие в линии связи напряжение свыше 12 милливольта
Частотный диапазон сантиметровых волн
Активное сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость
Реактивное сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость
Активное сопротивление, индуктивность, емкость,
Активное сопротивление, емкость, проводимость
Активное сопротивление, индуктивность, проводимость
Продольно – магнитные волны, у которых в поперечном сечении присутствует только одна составляющая поля, то тогда волна называется
LМ - волной
LЕ - волной
TE - волной
TM - волной
TM или ТЕ – волной
В оптическом волокне понятие числовой апертуры применимо для описания способности __________
Коллекция света
Рассеяние света
Поляризация света
Отражение света
Преломление света
Многомодовое волокно со ступенчатым индексом имеет ___________
Большой диаметр сердечника и большая числовая апертура
Большой диаметр ядра и малая числовая апертура
Малый диаметр ядра и большая числовая апертура
Малый диаметр ядра и малая числовая апертура
Маленький диаметр сердечника и большая числовая апертура
Стеклянное многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления типичной структуры показывает изменение затухания в диапазоне ___________
от 2,6 до 50 дБ/км на длине волны 0,85 мкм
от 1,6 до 60 дБ/км на длине волны 0,90 мкм
от 3,2 до 30 дБ/км на длине волны 0,59 мкм
от 1,2 до 90 дБ/км на длине волны 0,69 мкм
от 1,2 до 60 дБ/км на длине волны 0,59 мкм
Многомодовые волокна с градуированным показателем преломления имеют общую буферную оболочку, такую же, как и многомодовые волокна со ступенчатым показателем преломления, но имеют диаметр сердцевины ___________
Меньше, чем многомодовые волокна со ступенчатым показателем преломления
Больше, чем у многомодовых волокон со ступенчатым показателем преломления
То же, что и у многомодовых волокон со ступенчатым показателем преломления
Меньше, чем у одномодовых волокон со ступенчатым показателем преломления
Меньше, чем у одномодовых волокон с градиентным показателем преломления
Светопередающая часть волокна которая изготовляется либо из стекла, либо из пластика
Ядро (сердцевина)
Оболочка
Защитная оболочка
Броня
Оптические модули
При частоте 109 Гц и в дцм волнах используют
Коаксиальный кабель, сверхпроводящие кабели, ленточные кабели и радиочастотные кабели
Коаксиальный кабель, сверхпроводящие кабели, ленточные кабели и оптические кабели
Коаксиальный кабель, линию поверхностной волны и диэлектрический волновод
Коаксиальный кабель, линию поверхностной волны и полосковые ленточные кабели
Коаксиальный кабель, линию поверхностной волны и металлический волновод
При частоте 1010 Гц и в см волнах используются радиосредства
Радиочастотные линии и радиорелейные линии
Радиочастотные линии
Радиорелейные линии
Спутниковые линии
Спутниковые линии и радиочастотные линии
При частоте 109 Гц и в дцм волнах используются радиосредства
Спутниковые лини и радиорелейные линии
Радиочастотные линии
Радиорелейные линии
Радиочастотные линии и радиорелейные линии
Спутниковые линии и радиочастотные линии
При частоте 0…105 Гц и в км волнах используются радиосредства
Радиочастотные линии
Спутниковые лини и радиорелейные линии
Радиорелейные линии
Радиочастотные линии и радиорелейные линии
Спутниковые линии и радиочастотные линии
При частоте 106 Гц и в 100 м волнах используются радиосредства
Радиочастотные линии
Спутниковые лини и радиорелейные линии
Радиорелейные линии
Радиочастотные линии и радиорелейные линии
Спутниковые линии и радиочастотные линии
Каков стандартный диаметр кварцевой оболочки оптического волокна?
125 мкм
250 мкм
50 мкм
60.5 мкм
125 или 250 мкм
При частоте 1014 …1015 Гц и в микрометровых (мкм) волнах используют
Оптический кабель
Волноводы
Оптический кабель и волноводы
Диэлектрический волновод
Оптический кабель и диэлектрический волновод
Чем конструктивно отличаются одномодовые оптические волокна от многомодовых?
диаметром сердцевины
толщиной защитных покрытий
диаметром оболочки
толщиной броня
количеством модулей
Каков номинальный диаметр сердцевины одномодовых волокон?
8….10 мкм
50 или 62,5 мкм
10 или 12 мкм
8…12 нм
10 или 50 нм
Для многомодовых ОВ определяющей является
межмодовая дисперсия
хроматическая дисперсия
внутримодовая дисперсия
волноводная дисперсия
материальная дисперсия
Модовая (межмодовая) дисперсия
проявляется в результате различного времени распространения каждой моды
проявляется в результате нелинейности частотной зависимости групповой скорости в пределах каждой моды
обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны
обусловлена зависимостью показателя преломления от частоты волны
проявляется в результате данногого времени распространения одной моды
Внутримодовая (волноводная) дисперсия
проявляется в результате нелинейности частотной зависимости групповой скорости в пределах каждой моды
проявляется в результате различного времени распространения каждой моды
обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны
обусловлена зависимостью показателя преломления от частоты волны
проявляется в результате данного времени распространения одной моды
Материальная дисперсия
обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны
обусловлена зависимостью показателя преломления от частоты волны
проявляется в результате данногого времени распространения одной моды
проявляется в результате нелинейности частотной зависимости групповой скорости в пределах каждой моды
проявляется в результате различного времени распространения каждой моды
Хроматическая дисперсия это есть
материальная и волноводная дисперсия
модовая и материальная дисперсия
материальная дисперсия
межмодовая дисперсия
внутримодовая дисперсия
Для одномодовых ОВ определяющей является
Хроматическая дисперсия
модовая дисперсия
материальная дисперсия
межмодовая дисперсия
внутримодовая дисперсия
Какие длины волн в ОВ соответствуют минимуму его затухания?
соответствуют длины волн 0,85; 1,3; 1,55 мкм
соответствуют длины волн 0,85 и 1,3мкм
соответствуют длины волн 1,4 и 1,55 мкм
соответствуют длины волн 0,85 и 1,55 мкм
соответствуют длины волн только 1,55 мкм
С какими целями в некоторых конструкциях ОК используются металлические стержни и провода?
Металлические провода используются только для подачи дистанционного питания или сигналов управления, сигнализации
Металлические провода используются только для подачи дистанционного питания
Металлические провода используются только для подачи дистанционного питания или сигналов управления, сигнализации
Металлические провода используются в качестве силового несущего элемента
Металлические провода используются только для подачи сигналов управления, сигнализации
Какие источники света (ИС) применяются в ВОСП?
Мощность
Чувствительность
Избирательность
Селективность
Помехоустойчивость
Основная характеристика радиоприемного устройства
В современных ВОСП применяются светоизлучающие диоды (СИД) и полупроводниковые лазеры (ППЛ)
В современных ВОСП применяются только светоизлучающие диоды (СИД)
В современных ВОСП применяются только полупроводниковые лазеры (ППЛ)
В современных ВОСП применяются светоизлучающие диоды (СИД) и фотодиоды
В современных ВОСП применяются только PIN диоды
По линии связи передаются
Сигналы
Сообщения
Информация
Данные
Нет правильного ответа
Чем обусловлена волноводная составляющая хроматической дисперсии?
Зависимостью показателя преломления среды от длины волны
Спектральной зависимостью групповой скорости распространения моды
Зависимостью показателя преломления среды от температуры
Зависимостью показателя преломления среды от частоты
Зависимостью показателя преломления среды от коэффициента преломления
Информационная скорость цифровой системы передачи измеряется в
бит/с
Гц
байт/с
Бод
бит
Свет в одномодовом волокне
не испытывает отражения или преломления, он не распространяется под углом к границе волокна
испытывает отражения или преломления, он не распространяется под углом к границе волокна
не испытывает отражения или преломления, он распространяется под углом к границе волокна
испытывает отражения или преломления, он не распространяется под углом к границе волокна
испытывает отражения или рассивания, он не распространяется под углом к границе волокна
К недостаткам оптического кабеля можно отнести:
жесткие требования при строительств
узкий диапазон частот
наличие критической частоты
строительство криогенных станций
строительство регенерационных участков
Какова область применения одномодовых оптических волокон?
Магистральные междугородные и международные сети
Локальные и внутриобъектовые сети
Городские и сельские сети
Городские и внутриобъектовые сети
Локальные и городские сети
Частотный диапазон ВЧ
3-30 МГц
3-30 кГц
30-300 МГц
3-30 ГГц
300-3000 кГц
Частотный диапазон ОВЧ
30-300 МГц
30-300 кГц
300-3000 МГц
3-30 ГГц
300-3000 кГц
Диапазон длин волн УВЧ
10-100 см
10-100 м
1-10 см
1-10 м
100-1000 см
Какова область применения одномодовых оптических волокон?
Магистральные междугородные и международные сети
Локальные и внутриобъектовые сети
Городские и сельские сети
Городские и внутриобъектовые сети
Локальные и городские сети
Частотный диапазон ВЧ
3-30 МГц
3-30 кГц
30-300 МГц
3-30 ГГц
300-3000 кГц
Частотный диапазон ОВЧ
30-300 МГц
30-300 кГц
300-3000 МГц
3-30 ГГц
300-3000 кГц
Диапазон длин волн УВЧ
10-100 см
10-100 м
1-10 см
1-10 м
100-1000 см
Диапазон длин волн ОВЧ
1-10 м
10-100 м
10-100 см
100-1000 м
3-30 м
Диапазон длин волн СВЧ
1-10 см
10-100см
0,1-1 см
100-1000 см
1-10 мм
От чего обеспечивают защиту бронепокровы ОК?
От грызунов, механических воздействий и внешних электромагнитных воздействий
От грызунов, механических воздействий, несанкционированного доступа, распространения влаги
От грызунов, электромагнитных воздействий, климатических и механических воздействий, хищений цветных металлов
От грызунов, магнитных воздействий, климатических воздействий, хищений цветных металлов
От грызунов, климатических и внутренних электромагнитных воздействий
Каковы основные факторы потерь в оптических волокнах?
Потери Рэлеевского рассеяния, потери из-за поглощения энергии
Потери из-за примесей
Потери из-за изгиба оптических волокон
Потери из-за поглощения энергии
Потери Рэлеевского рассеяния
Каков стандартный диаметр кварцевой оболочки оптического волокна?
125 мкм
12 мкм
50 мкм
60,2 мкм
8 мкм
Продольно – электрические волны, у которых в поперечном сечении присутствует только одна составляющая электрического поля, то тогда волна называется
LE - волной
LM - волной
TE - волной
TM - волной
TM или ТЕ – волной
Чем конструктивно отличаются одномодовые оптические волокна от многомодовых?
Диаметром сердцевины
Толщиной защитных покрытий
Диаметром оболочки
Диаметром модулей
Количеством модулей
Непосредственная модуляция оптической несущей - это модуляция
С использованием поднесущей
несущей с использованием специального модулятора
с использованием промежуточной несущей
с использованием поднесущей
с использованием кодирования
Светоизлучающих диодов лучшей является модуляция
Внутренняя
С использованием промежуточной несущей
С использованием поднесущей
С использованием промежуточной несущей и модулятора
Оптической несущей линейной кодовой последовательностью
Энергия фотонов может быть измерена:
Электрон-вольт (эВ)
Микро-вольтах (мкВ)
Джоулях (Дж)
Милливольтах (мВ)
Килоджоулях (кДж)
Оптический область спектра, в которой действуют наши оптоволоконные устройства
200 нм – 20 мкм
100 нм - 20 мкм
100 мкм – 20 нм
200 мкм -20 нм
200 м – 20 мкм
Волновое сопротивление (characteristic impedance) есть
Полное входное сопротивление кабеля, получаемое при подключении к нему сопротивления нагрузки, равного волновому сопротивлению
Полное входное сопротивление кабеля, получаемое при подключении к нему сопротивления нагрузки, неравного волновому сопротивлению
Полное выходное сопротивление кабеля, получаемое при подключении к нему сопротивления нагрузки, равного волновому сопротивлению
Полное входное сопротивление кабеля, получаемое при подключении к нему сопротивления входа, равного волновому сопротивлению
Не полное входное сопротивление кабеля, получаемое при подключении к нему сопротивления нагрузки, равного волновому сопротивлению
Когда луч света полностью или частично проникает в среду с плотностью, отличной от плотности среды, в которой он до этого двигался, и незначительно изменяет свое направление по сравнению с направлением распространения в предыдущей среде - называется
Преломлением
Отражением
Дифракцией
Рассеиванием
Поляризацией
Когда луч света, проходящий сквозь среду с определенной плотностью, сталкивается со средой с плотностью, отличной от плотности среды, в которой он распространялся, и частично или полностью отражается от границы двух сред - называется
Отражением
Преломлением
Дифракцией
Рассеиванием
Поляризацией
Когда луч света преодолевает препятствие и незначительно изменяет направление распространения в направлении препятствия - называется
Дифракцией
Преломлением
Отражением
Рассеиванием
Поляризацией
Была установлена соответствующая мера, имеющая отношение как к плотности материала, так и к скорости распространения света в этом материале и эту меру называли
Показателем преломления
Скоростью света в вакууме
Скоростью света в среде
Скоростью света в воздухе
Скоростью света в воде
Когда свет проходит из одного материала в другой с отличающейся плотностью, часть падающего света отражается и этот процесс называется
Внутренним отражением
Внешним отражением
Отражением
Преломлением
Рассеянием Френеля
При прохождении света через среду и столкновении его с границей более плотной среды с углом больше критического имеет место тот же эффект, что и при внутреннем отражении, но в меньшей степени и это явление называют
Внешним отражением
Внутренним отражением
Отражением
Преломлением
Отражением Френеля
Когда свет входит в сердечник волокна и попадает на оболочку под углом меньше критического, большая часть энергии света преломляется в оболочку и теряется, и очень незначительная часть света будет отражена обратно в сердечник. Этот отраженный свет называют
Отражением Френеля
Внутренним отражением
Отражением
Преломлением
Внешним отражением
Внешним отражением
0.8 мкм, 1,3 мкм, 1,55 мкм
0.8 мкм, 1,4 мкм, 1,7 мкм
0.9 мкм, 1,3 мкм, 1,55 мкм
0.8 мкм, 1,0 мкм, 1,55 мкм
0.8 мкм, 1,4 мкм, 1,75 мкм
Трансивер -это
Передатчик+приемник
Передатчик
Ретранслятор
Приемник+демодулятор
Усилитель+модулятор
Технология, известная как спектральное уплотнение (Wave Division Multiplexing - WDM), позволяет передавать в одно время по одному и тому же волокну
Сразу несколько длин волн
По очереди несколько длин волн
Только нечетные количества волн
Только четные количества волн
Только одну длин волн
Для указания собирательной способности волокна используется специальная мера и она называется
Числовой апертурой
Волновой апертурой
Модой
Модовой дисперсией
Дисперсией
Оптоволокно может содержать
Несколько тысяч лучей одновременно или же лишь один луч
Только лишь один луч
Несколько тысяч лучей периодически
До тысячи лучей одновременно
До сотен лучей
Пропускная способность канала связи это
Максимально допустимая скорость передачи информации
Способность передачи широкополосных сигналов
Максимально допустимая скорость модуляции
Способность приема шумоподобных сигналов
Способность пропускания помех через канал
Если в оптоволокне большое число мод значит
У волокна большое апертура и/или диаметр
Только из-за большого диаметра волокна
Только из-за большого числа апертуры
Зависит от типа оптоволокна
Зависит от светового передатчика
Термин "многомодовые" применяется обычно к волокнам с диаметром
50 мкм и более
8 мкм и более
9 мкм и более
12 мкм и более
62,5 мкм и более
Расшифруйте маркировку оптоволокна 50/125/250 мкм
50 мкм диаметр сердечника, 125 мкм - диаметр оболочки, 250 мкм - диаметр кожуха
50 мкм диаметр оболочки, 125 мкм - диаметр сердечника, 250 мкм - диаметр кожуха
50 мкм диаметр кожуха, 125 мкм - диаметр оболочки, 250 мкм - диаметр сердечника
50 мкм диаметр сердечника, 125 мкм - диаметр кожуха, 250 мкм - диаметр оболочки
50 мкм диаметр кожуха, 125 мкм - диаметр сердечника, 250 мкм - диаметр оболочки
В одномодовым волокне
Внутреннее отражение претерпевают лишь лучи, падающие под очень большими углами, а все остальные лучи будут рассеиваться в оболочке
внешнее отражение претерпевают лишь лучи, падающие под очень большими углами, а все остальные лучи будут рассеиваться в оболочке
внутреннее отражение претерпевают лишь лучи, падающие под очень маленькими углами, а все остальные лучи будут рассеиваться в оболочке
внутреннее отражение претерпевают лишь лучи, падающие под очень большими углами, а все остальные лучи будут поглощаться в оболочке
внутреннее отражение претерпевают лишь лучи, падающие под очень большими углами, а все остальные лучи будут отражаться в оболочке
Удлинение пучка света, вызванное различиями в скорости распространения разных длин волн, составляющих пучок - называется
Хроматической дисперсией
Материальной дисперсией
Дисперсией Френеля
Отражением
Дисперсией
Снижение силы (или мощности) сигнала в кабелях, выражаемое обычно в дБ на единицу длины называется
Затуханием
Искажением
Поглащением
Рассеиванием
Отражением
В световоде различают следующие виды дисперсии
Модовая, хроматическая и поляризационная
Хроматическая, материальная и волноводная
Хроматическая, материальная и волноводная
Хроматическая, материальная и поляризационная
Модовая, межмодовая и хроматическая
Модовая (межмодовая) дисперсия – – это дисперсия
Существующая только в многомодовом световоде и вызванная различной скоростью распространения в световоде лучей разных мод, достигающих выхода в разное время, что приводит к уширению импульса на выходе
Обусловленная зависимостью показателя преломления от длины волны
Обусловленная зависимостью показателя преломления от частоты
Реальных световодов, отличающаяся от дисперсии объёмной среды по причине наличия волноводной структуры, изменяющей эффективный показатель преломления моды
Материальной и волноводной дисперсии, складывающиеся определённым образом
Хроматическая дисперсия это -
Материальная и волноводная дисперсии, складываясь определённым образом
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от длины волны
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от частоты
Дисперсия реальных световодов, отличающаяся от дисперсии объёмной среды по причине наличия волноводной структуры, изменяющей эффективный показатель преломления моды
Дисперсия, существующая только в многомодовом световоде и вызванная различной скоростью распространения в световоде лучей разных мод, достигающих выхода в разное время, что приводит к уширению импульса на выходе
Материальная дисперсия это -
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от длины волны
Материальная и волноводная дисперсии, складываясь определённым образом
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от частоты
Дисперсия реальных световодов, отличающаяся от дисперсии объёмной среды по причине наличия волноводной структуры, изменяющей эффективный показатель преломления моды
Дисперсия, существующая только в многомодовом световоде и вызванная различной скоростью распространения в световоде лучей разных мод, достигающих выхода в разное время, что приводит к уширению импульса на выходе
Волноводная дисперсия это -
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от длины волны
Материальная и волноводная дисперсии, складываясь определённым образом
Дисперсия, обусловленная зависимостью показателя преломления от частоты
Дисперсия реальных световодов, отличающаяся от дисперсии объёмной среды по причине наличия волноводной структуры, изменяющей эффективный показатель преломления моды
Дисперсия, существующая только в многомодовом световоде и вызванная различной скоростью распространения в световоде лучей разных мод, достигающих выхода в разное время, что приводит к уширению импульса на выходе
Оптические сигналы при распространении по ОВ кабеля ослабляются и искажаются, поэтому устанавливаются ретрансляционные устройства:
Линейные регенераторы и оптические усилители
Линейные регенераторы и модуляторы
Линейные регенераторы и мультиплексоры
Оптические усилители и модуляторы
Оптические усилители и мультиплексоры
Каков стандартный диаметр сердцевины многомодовых волокон?
8 или 9 мкм
50 или 62.5 мкм
12 или 50 мкм
9 или 12 мкм
12 или 62.5 мкм
Какими параметрами оценивают хроматическую дисперсию одномодовых оптических волокон?
коэффициентом Бриллюэновского рассеяния
коэффициентом Рэлеевского рассеяния kр
коэффициентом широкополосности F МГц км
коэффициентом хроматической дисперсии D пс/(нм км)
коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление
Как классифицируются оптические кабели (ОК) по условиям эксплуатации
связи, радиофикации, контрольные
линейные, внутриобъектовые
многомодовые, одномодовые
воздушной подвески, подземные, подводные
воздушной подвески линейные, внутриобъектовые
Как классифицируют оптические разъемы?
РС, SPC, UPC, APC
РС, SPC, FC
FC, SC, ST
РС, SC, ST
РС, FC, ST
Каков номинальный диаметр сердцевины одномодовых волокон?
10 и 50 мкм
8 и 50 мкм
8….10 мкм
50 и 62,5 мкм
62,5 и 125 мкм
Повторитель - это
Главный усилитель
Линейный усилитель
Малошумный усилитель
Предварительный усилитель
Промежуточный усилитель
Типичные значения затухания для оптического волокна в диапазоне 1,55 мкм составляют
0,15-0,6 дБ на 1 км
0,15-0,6 дБ на 1 см
0,15-0,6 дБ на 1 мм
0,15-0,6 дБ на 1 мкм
0,15-0,6 дБ на 1 дцм
в оптоволокне сигнал теряться не будет если
Если у волокна, из которого излучается свет, диаметр или апертура меньше, чем у принимающего волокна
Если у волокна, из которого излучается свет, радиус или апертура меньше, чем у принимающего волокна
Если у волокна, из которого отражается свет, диаметр или апертура меньше, чем у принимающего волокна
Если у волокна, из которого рассеивается свет, диаметр или апертура меньше, чем у принимающего волокна
Если у волокна, из которого излучается свет, диаметр или апертура меньше, чем у передающего волокна
Критический угол (θС) определяется по формуле
(θС) = arcsin (NR/N1)
(θС) = arccos (NR/N1)
(θС) = arcsin (N1/NR)
(θС) = arcsin (N1×NR)
(θС) = arcsin (N1+NR)
Полное внешнее отражение, имеет место лишь при
угле падения 90°
угле падения 60°
угле падения 120°
угле падения 45°
угле падения 30°
Числовая апертура представляет собой
NA = sin(θ1)
NA = cos(θ1)
NA = sin(θ1)+ cos(θ1)
NA = sin(θ1)- cos(θ1)
NA = sin(θ1)× cos(θ1)
сравните показатели преломления оболочки и сердечника оптоволона
у оболочки показатель преломления меньше, чем у сердечника лавный усилитель
у оболочки показатель преломления больше, чем у сердечника
у оболочки и у сердечника показатели преломления одинаковые
у оболочки показатель преломления меньше и чаще всего больше, чем у сердечника
у оболочки показатель преломления больше, в зависимости от параметров сердечника
Дисперсия имеет размерность
[с/км]
[с/м]
[с/мм]
[с/мкм]
[с/нм]
Затухание зависит от
длины волны света
длины оптического кабеля
длины диаметра сердечника кабеля
числа апертуры
от количества мод
численная апертура (NA) источника определяет угловую апертуру
выходного света
входного света
рабочий диапазон углов приемника
рабочий диапазон углов передатчика
оптического усилителя
