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7、()年,美国成功研制出了低损耗石英光纤,因此称之为“光纤元年”。

A.1970

B.1950

C.1960

D.1980


参考答案和解析
1970
更多 “7、()年,美国成功研制出了低损耗石英光纤,因此称之为“光纤元年”。A.1970B.1950C.1960D.1980” 相关考题
考题 目前由石英玻璃制造的单模光纤在1310nm波长的最低损耗为0.34db/KM。此题为判断题(对,错)。

考题 光纤的传输窗口(低损耗窗口)为:___、___、___。

考题 石英光纤的最低损耗窗口在()波长附近。A.1550nm B.1310nm C.850nm D.1620nm

考题 光纤损耗系数随着波长而变化,为获得低损耗特性,光纤通信实用的低损耗波长窗口有( ) A.850nmB.1100nmC.1310nmD.1550nm

考题 1970年,美国康宁公司研制出损耗为()dB/km的石英光纤。 A、10B、20C、30D、40

考题 ()年,美国研制成功研制出了低损耗的石英光纤,因此称之为“光纤通信元年”。 A、1970B、1950C、1960D、1980

考题 1966年,()等提出了实现低损耗光纤的可能。 A、吴健雄B、李政道C、杨振宁D、高锟

考题 在目前光纤通信系统中应用最广的光纤是()。A、石英系光纤B、石英芯、塑料包层光纤C、多成分玻璃纤维D、塑料光纤

考题 图2-1为石英光纤的损耗谱,其中的三个低损耗波长依次为图中的 (1) 、 (2) 和 (3) ,有两处损耗峰的原因是 (4) 。目前,DWDM传输最常用的是 (5) 波段,对应于 (6) 微米窗口。常规型单模光纤(G,652光纤)的零色散波长在 (7) 微米附近,而色散位移光纤(G.653光纤)的零色散波长移到了 (8) 微米附近。图2-1 石英光纤的损耗谱

考题 1970年,光纤研制取得了重大突破,美国康宁公司成功研制了损耗为()的石英光纤,从而展现了光纤通信美好的前景。A、20dB/kmB、1000dB/kmC、2.5dB/kmD、4dB/km

考题 按照光纤制造材料的不同,光纤可分为玻璃(石英)光纤和塑料光纤

考题 光纤材料包括以下哪些材料?() A、石英光纤B、塑料光纤C、晶体光纤D、陶瓷光纤

考题 目前通信用的光纤多为石英系光纤,石英光纤具有()、原料丰富、物理性能稳定等优势。

考题 ITU—T建议G.655光纤是()A、零色散位移光纤B、常规单模光纤C、非零色散位移光纤D、低损耗光纤

考题 光纤的种类比较繁多,常见都有根据光纤的生成材质分类,可划分为()A、石英系光纤B、多组分玻璃光纤C、塑料包层石英芯光纤D、全塑光纤E、氟化物光纤

考题 1970年拉开了光纤通信的序幕,原因是()。A、美籍华人高锟等人此时提出了光纤通信的的概念。B、美国康宁公司首次研制出衰减系数小于20DB/km的阶跃型多模光纤。C、美国贝尔实验室研制出室温下连续工作的GAAlAs双异质结注入式激光器。D、日本解决了光缆的现场敷设和接续问题

考题 石英光纤按套塑结构分类可分为()光纤和()光纤。

考题 按照材料组成成份不同,可以把光纤分成()。A、石英纤光纤B、多组份玻璃光纤C、氟化物光纤D、塑料包层石英芯光纤E、全塑料光纤F、阶跃光纤

考题 EDFA目前采用最广泛的是(),它是在石英光纤的芯层之中掺入一些()即形成了一种特殊光纤,这种光纤在泵浦光的激励下可放大光信号,故称之为光纤放大器。

考题 光纤的低损耗应用窗口()、()。

考题 目前使用的光纤大多为()。A、多组分玻璃光纤B、塑料包层光纤C、石英光纤D、全塑光纤

考题 光导纤维简称(),是用纯石英拉制而成,具有低损耗及宽带等特点,是通信的重要传输媒介之一。A、光缆B、电缆C、光纤D、纤维

考题 按光纤传导模数量光纤可分为多模光纤和().A、石英系光纤B、多组分玻璃光纤C、全塑光纤D、单模光纤

考题 填空题目前通信用的光纤多为石英系光纤,石英光纤具有()、原料丰富、物理性能稳定等优势。

考题 多选题光纤材料包括以下哪些材料?()A石英光纤B塑料光纤C晶体光纤D陶瓷光纤

考题 单选题1970年,光纤研制取得了重大突破,美国康宁公司成功研制了损耗为()的石英光纤,从而展现了光纤通信美好的前景。A 20dB/kmB 1000dB/kmC 2.5dB/kmD 4dB/km

考题 多选题光纤的种类比较繁多,常见都有根据光纤的生成材质分类,可划分为()A石英系光纤B多组分玻璃光纤C塑料包层石英芯光纤D全塑光纤E氟化物光纤

考题 填空题以光导纤维(光纤)为传输介质的信息传输系统--光纤通信的出现(20世纪80年代初),它以低损耗石英光纤和半导体激光为基础,具有()、()、()、()的优点;从此开始了通信领域的一场革命。