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- 0.0绪论
- 1.1信息的基本知识
- 1.2信号的概念
- 1.3数字信号
- 1.4噪声
- 2.1通信的一般概念
- 2.2光纤通信的特点
- 2.3光纤通信系统的基本组成
- 3.1.1光纤的一般理论
- 3.1.2通信用光纤结构和制造
- 3.1.3光缆的结构
- 3.1.4-1光纤损耗
- 3.1.4-2时延与色散
- 3.1.4-3非线性效应
- 3.2.1光纤连接器
- 3.2.2光纤耦合器
- 3.2.3其他无源光器件
- 4.1.1光纤通信系统对光源的要求
- 4.1.2半导体激光器
- 4.1.3发光二极管
- 4.2光的调制
- 4.3直接调制光发射机
- 4.4外调制
- 4.5线路编码
- 5.1光检测器
- 5.2光接收机的性能要求
- 5.3光接收机前置放大部分
- 5.4光接收机其他部分
- 5.5基本光纤数字通信系统
- 6.1复用技术概述
- 6.2电复用技术和时分复用方式
- 6.3同步数字体系SDH
- 6.4异步时分复用技术
- 7.1光放大器的原理和一般特性
- 7.2.1SOA的原理、结构及一般特性
- 7.2.2SOA的瞬态放大特征
- 7.3.1EDFA的原理和结构
- 7.3.2EDFA的增益特性
- 7.4光纤拉曼放大器
- 8.1光路复用技术概述
光通信原理的相关介绍
2020年公开课【光通信原理】-北京交通大学。光通信原理是一门以技术为先导的课程,其技术先导性主要来自于通信行业的飞速发展所不断提出的新课题,同时也来自于光纤制造技术、激光技术、光探测等技术的飞速发展。通过本课程的学习,可以培养学生形成技术先导性知识的体系和思想方法,并习惯于某些术语在不同场合与不同历史阶段有不同的含义这样一种历史沿革,习惯于技术先导型课程以功能为出发点而落实到物理实现上的逻辑思维方式,从而做到功能要求与物理实现的统一。通过本课程的学习还可以培养学生解决实际工程问题的能力。
本课程的主要内容包括:信息与信号的基础知识,光通信的基本概念,光纤通信系统的三个基本组成部分:光发射、光接收和传输光路,电复用技术,光放大及光路复用技术。