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光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?(波长的特性与带宽有什么关系)

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于波长的特性与带宽有什么关系的问题,于是小编就整理了3个相关介绍的解答,让我们一起看看吧。
  1. 光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?
  2. 为什么说电磁波频率越高载信息越多?
  3. 无线频率20m和40m的区别?

光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?

单模的一般是1310nm,1490nm,1550nm等,波长一样 传输 波段不同

光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?(波长的特性与带宽有什么关系)-图1

(1)通信容量大、传输距离远;一根光纤的潜在带宽可达20THz。采用这样的带宽,只需一秒钟左右,即可将人类古今中外全部文字资料传送完毕。目前400Gbit/s系统已经投入商业使用。光纤的损耗极低,在光波长为1.55μm附近,石英光纤损耗可低于0.2dB/km,这比目前任何传输媒质的损耗都低。因此,无中继传输距离可达几十、甚至上百公里。   (2)信号干扰小、保密性能好;   (3)抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。   (4)光纤尺寸小、重量轻,便于铺设和运输;   (5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。   (6)无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。   (7)光缆适应性强,寿命长。

为什么说电磁波频率越高载信息越多?

  电磁波频率越高载信息越多,由于相对带宽的比例关系,载波频率越高,就可以调制带宽越宽的中频信号。中频信号带宽越宽,所能够承载的信息量就越高,能够建立的“频道”就越多。  电磁波,是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场种电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。  电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向外辐射,此阶段波体为光子,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态,电磁波不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于光速。电磁辐射由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。人眼可接收到的电磁波,称为可见光(波长380~780nm)。电磁辐射量与温度有关,通常高于绝对零度的物质或粒子都有电磁辐射,温度越高辐射量越大,但大多不能被肉眼观察到。  频率是电磁波的重要特性。按照频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。  通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而X射线及γ射线通常被认为是放射性辐射特性的。

无线频率20m和40m的区别?

1. 无线频率20m和40m有很大的区别。
2. 首先,频率代表电磁波振荡的次数,20m和40m分别代表波长为20米和40米。
3. 波长越长,频率越低,因此20m频率较低,40m频率较高。
4. 从应用角度来看,20m频率通常用于短波广播和业余无线电领域,而40m频率则被用于业余无线电中的CW通信。
5. 由于频率不同,两者的传输特性和穿透能力也存在差异。
6. 总体来说,20m和40m的区别在于频率、波长以及在无线通信和电波传输方面的应用。

光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?(波长的特性与带宽有什么关系)-图2

到此,以上就是小编对于波长的特性与带宽有什么关系吗的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用。

光纤传输已经有1310nm和1550nm波长,为什么还会选用1490nm波长?(波长的特性与带宽有什么关系)-图3

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