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测量光纤的后向散射光功率的方法,称()。其基本原理是瑞利散射光功率与传输光功率成比例。它是利用与传输光相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤的损耗系数
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光纤数字通信调试工考试《中级光纤数字通信调试工》真题及答案
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瑞利散射将光信号向四面八方散射我们把其中沿光纤原链路返回OTDR的散射光称为
引起光纤损耗的线性散射主要是
米氏散射
瑞利散射
拉曼散射
布利渊散射
光时域反射仪工作原理是根据光纤传输中的理论来实现其相关功能
瑞利散射
拉曼散射
布里渊散射
克尔效应
荧光光谱分析中的主要光谱干扰是
激发光
溶剂产生的拉曼散射光
溶剂产生的瑞利散射光
容器表面产生的散射光
以下是光时域反射仪OTDR的工作原理之一的是
瑞利散射
背向散射
受激反射
拉曼散射
背向散射法是利用来测量光纤的损耗
菲涅尔反射
瑞利散射
拉曼散射
布里渊散射
OTDR通过在发射端采集光纤中的进行光纤耗损光纤长度等光纤参数指 标测试
菲涅尔反射光
背向散射光
折射光
瑞利散射光
光时域反射计即OTDR是通过被测光纤中产生背向瑞利散射来工作的所以又叫背向散射仪
OTDR的工作原理是通过接受光在光纤中传播时产生的和菲涅耳反射光来获取光纤的信息
后向散射光
拉曼散射光
折射光
下列关于瑞利散射的说法正确的有
瑞利散射是波长不变的散射
蓝光比红光的瑞利散射更强
我们看到的白云是瑞利散射的结果
光照射到比光波长还小的微粒上,更易发生瑞利散射
光纤的损耗包括本征损耗和非本征损耗其中对本征损耗影响较大的是
本征吸收和光纤微弯
本征吸收和瑞利散射
原子缺陷吸收和瑞利散射
光纤弯曲和波导散射
引起光纤损耗的散射主要有
瑞利散射
拉曼散射
布里渊散射
非线性散射
OTDR是利用光功率测量光纤长度上的衰减
瑞利散射
受激拉曼散射
受激布里渊散射
由于光纤不均匀引起的散射
光子与分子间发生非弹性碰撞即两者之间发生了能量交换并产生与入射波长不同的散射光称为
丁择尔散射
分子散射
瑞利散射
捡曼散射
什么是后向散射法其基本原理是什么
维生素B在440~500nm波长的光激发下可发出较强的荧光而实际测定时选用400nm的激发光其目的是
克服溶剂的瑞利散射光
避免拉曼散射光的干扰
消除容器表面的散射光
克服溶剂中荧光物质的干扰
OTDR光时域反射仪是利用光在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所 产生的背向散射而制成的精密的光电
光缆单盘检验项目中光纤损耗量是十分重要的它直接影响线路传输质量同时由于 损耗测量工作量较大技术性较强
插入法
瑞利散射法
信号曲线法
后向散射法
剪断法。
下列属于光纤材料固有散射的是
折射率分布不均匀引起的散射
光纤芯径不均匀引起的散射
瑞利散射
受激拉曼散射
背向散射法的测试原理是利用光在光纤中传输时会产生瑞利反射和菲涅尔 散射的特性产生出背向散射光这种背向
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