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铁路通信
铁路通信
201
光纤的规格代号由光缆中光纤的数目和光纤的()组成。
202
光纤的规格代号由光缆中()组成。
203
光纤的型式代号由光缆中光纤的数目和光纤类别组成
204
():表示通信用室(野)外光缆
205
GY:通信用室(局)内光缆
206
GY:表示通信用室(野)外光缆
207
():通信用室(局)内光缆
208
GJ:通信用室(局)内光缆
209
GJ:表示通信用室(野)外光缆
210
():通信用设备内光缆
211
GS:通信用设备内光缆
212
GJ:通信用设备内光缆
213
():通信用无金属光缆
214
GW:通信用无金属光缆
215
GU:通信用无金属光缆
216
采用全色谱时,松套管色谱顺序为:()、粉红、青蓝。
217
采用全色谱时,松套管色谱顺序为:()。
218
采用全色谱时,松套管色谱顺序为:()、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青蓝。
219
光波在光纤中传输时,随着传输距离的增加光功率逐渐()的现象称为光纤的损耗。
220
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。
221
光波在光纤中传输时,随着传输距离的增加()逐渐减小的现象称为光纤的损耗。
222
光波在光纤中传输时,随着传输距离的()的现象称为光纤的损耗。
223
光波在光纤中传输时,随着()光功率逐渐减小的现象称为光纤的损耗。
224
光波在光纤中传输时,随着传输距离的增加光功率逐渐增大的现象称为光纤的损耗。
225
光纤损耗系数的单位为()。
226
()系数的单位为dB/km。
227
光纤损耗系数的单位为dB/km。
228
光纤产生损耗的原因主要有()、散射损耗、弯曲损耗、连接损耗。
229
光纤产生损耗的原因主要有吸收损耗、散射损耗、()、连接损耗。
230
光纤产生损耗的原因主要有吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗、()。
231
():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。
232
实践证明对吸收损耗影响较大的是()离子。
233
():光在光纤中传输遇到不均匀或不连续的介质时,会有一部分光散射到各个方向上去,不能到传输终点,从而造成散射损耗。
234
():光纤在实际使用时,由于弯曲而产生的损耗。
235
光纤连接时产生的损耗叫弯曲损耗。
236
进行光纤连接时产生的损耗叫()。
237
影响连接损耗的因素很多,如轴向错位、光纤端面不完善、端面间存在间隙等。
238
当弯曲半径大于()时,弯曲损耗可以忽略不计。
239
当弯曲半径大于10cm时,()可以忽略不计。
240
当弯曲半径大于5cm时,弯曲损耗可以忽略不计。
241
通常对某一光缆而言,缆内每一松套管(或光纤单元)内的()和光纤色谱是一样的。
242
通常对某一光缆而言,缆内每一松套管(或光纤单元)内的()是一样的。
243
通常对某一光缆而言,缆内每一松套管(或光纤单元)内的光纤数和光纤色谱是一样的。
244
光纤三个低损耗窗口()、1310nm、1550nm。
245
光纤三个低损耗窗口850nm、()、1550nm。
246
光纤三个低损耗窗口850nm、1310nm、()。
247
光纤三个低损耗窗口()、1550nm。
248
光纤三个低损耗窗口850nm、()。
249
光纤三个低损耗窗口850nm、1310nm、1550nm。
250
光纤的损耗与波长有着密切的关系,在850nm波长处的损耗值约为()。
251
光纤的损耗与波长有着密切的关系,在1310nm波长处的损耗值约为()。
252
光纤的损耗与波长有着密切的关系,在1550nm波长处的损耗最小,仅约为()。
253
光纤在1310nm波长处的损耗值和1550nm波长处的损耗分别约为()。
254
光纤在850nm波长处的损耗值约为2dB/km。
255
光纤在1310nm波长处的损耗值约为038dB/km。
256
光纤在1550nm波长处的损耗最小,仅约为03dB/km。
257
当信号在光纤中传输时,随着传输距离的增加,由于光信号的各频率(或波长)成分或各模式成分的传播速度不同,从而引起光信号的畸变和(),这种现象称为光纤的色散。
258
当信号在光纤中传输时,随着传输距离的增加,由于光信号的各频率(或波长)成分或各模式成分的传播速度不同,从而引起光信号的(),这种现象称为光纤的色散。
259
当信号在光纤中传输时,随着传输距离的增加,由于光信号的各频率(或波长)成分或各模式成分的传播速度不同,从而引起光信号的()和展宽,这种现象称为光纤的色散。
260
单模光纤,只有()和波导色散。
261
单模光纤,只有()。
262
多模光纤,只有材料色散和波导色散。
263
光纤连接器是用于连接两根光纤或光缆形成光通路的可以重复使用的()器件。
264
光纤连接器是用于连接两根光纤或电缆形成光通路的可以重复使用的无源器件。
265
光纤的连接方式分为:()。
266
光纤的连接方式分为:固定连接、活动连接。
267
活动连接也称()。它是可拆卸的连接。
268
活动连接也称()。它是()的连接。
269
光纤连接器的品种、型号很多,其中在我国用得较多的是()、SC型、ST型和LC连接器。
270
光纤连接器的品种、型号很多,其中在我国用得较多的是FC型、()、ST型和LC连接器。
271
光纤连接器的品种、型号很多,其中在我国用得较多的是FC型、SC型、()和LC连接器。
272
光纤连接器的品种、型号很多,其中在我国用得较多的是FC型、SC型、ST型和()连接器。
273
对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是()和回波损耗这两个最基本的参数。
274
对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是()这两个最基本的参数。
275
对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是吸收损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
276
插入损耗即(),是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。
277
插入损耗即连接损耗,越小越好,一般要求不大于()dB。
278
插入损耗即连接损耗,越()越好,一般要求不大于05dB。
279
插入损耗越小越好,一般要求不大于08dB。
280
回波损耗是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,一般()dB。
281
回波损耗是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,一般不小于45dB。
282
实际中常用的光纤测试方法有()法和插入法。
283
实际中常用的光纤测试方法有背向散射法和()。
284
实际中常用的光纤测试方法有()。
285
()又称OTDR法
286
背向散射法又称OTDR法。
287
()不仅可以测量光纤的损耗,还可以测量光纤的长度、故障点、及背向散射曲线。
288
OTDR法不仅可以测量光纤的损耗,还可以测量光纤的()曲线。
289
OTDR法不仅可以测量光纤的损耗,还可以测量光纤的长度、故障点、及背向散射曲线。
290
插入法是用光源和()测量光纤损耗的一种方法。
291
插入法是用()和光功率计测量光纤损耗的一种方法。
292
插入法是用()测量光纤损耗的一种方法。
293
电缆通信是以电信号作为信息的载体、以电缆作为()的通信方式。
294
电缆通信是以电信号作为信息的载体、以电缆作为传输介质的通信方式。
295
目前大量应用的电缆线路是()和同轴电缆
296
目前大量应用的电缆线路是()。
297
目前大量应用的电缆线路是对称电缆和色谱电缆。
298
对称电缆按用途分为()和地区电缆。
299
对称电缆按用途分为()。
300
对称电缆按用途分为长途电缆和地区电缆。
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