| 全书条理清晰,语言流畅,理论体系严谨,注重理论与实际的有机结合,力求全面系统地展示当代光纤通信的基本理论和最新持术全貌。 |
| 第1章 概述 1.1 光纤通信的发展史 1.2 光纤通信的特点 1.3 光纤通信系统的结构 1.4 光纤通信的发展趋势 习题 第2章 光纤和光缆 2.1 光纤的结构和类型 2.1.1 光纤的结构 2.1.2 光纤的类型 2.2 光纤的导光原理 2.2.1 阶跃光纤中的导光原理 2.2.2 梯度光纤中的光线分析 2.3 光纤的波动理论 2.3.1 麦克斯韦方程及波动方程 2.3.2 标量近似解法 2.3.3 线偏振模及其特性 2.4 单模光纤 2.4.1 单模光纤的传输特性 2.4.2 单模光纤的双折射 2.4.3 保偏光纤 2.5 光纤的传输特性 2.5.1 损耗特性 2.5.2 色散 2.5.3 光纤的传输带宽 2.5.4 非线性光学效应 2.6 光纤制造工艺 2.7 单模光纤的进展 2.8 光缆 2.8.1 光缆的结构 2.8.2 光缆的分类 习题 第3章 光源和光发射机 3.1 光发射和光吸收 3.1.1 光和物质的相互作用 3.1.2 激光器的工作原理 3.2 实用化光通信系统对光源的基本要求 3.3 半导体发光二极管(LED) 3.3.1 工作原理 3.3.2 结构和分类 3.3.3 发光二极管的特性 3.4 半导体激光器(LD) 3.4.1 半导体激光器的工作原理 3.4.2 半导体激光器的基本结构 3.4.3 半导体激光器的主要特性 3.5 实用化LD与LED参数典型值对比 3.6 单纵模半导体激光器 3.6.1 分布反馈式激光器 3.6.2 耦合腔半导体激光器 3.6.3 量子阱激光器(MQW) 3.7 光发射机 3.7.1 光源调制原理 3.7.2 光发射机的构成及指标 3.7.3 光源的驱动电路 习题 第4章 光检测器和光接收机 4.1 光检测器 4.1.1 工作原理 4.1.2 主要工作特性 4.2 光检测器的分类 4.3 PIN光电二极管 4.3.1 PIN结构及工作原理 4.3.2 PIN的特性 4.4 雪崩光电二极管(APD) |
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