Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Test_OPIKS_stud.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.61 Mб
Скачать

VI. Волоконно-оптические системы передачи

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Длина волны электромагнитного колебания частоты 200 ТГц в свободном пространстве равна:

3 мкм

1,5 мкм

1,5 нм

0,8 нм

(Тема – 6, Вес – 3, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Дисперсия сигнала в оптическом волокне обусловлена:

нелинейностью АЧХ

нелинейностью ФЧХ

нелинейностью АХ

выходом АЧХ за пределы шаблона

(Тема – 6, Вес – 3, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Частота электромагнитного колебания в свободном пространстве, у которого длина волны 800 нм, равна:

375 МГц

375 ГГц

375 ТГц

37,5 ТГц

(Тема – 6, Вес – 3, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Полоса частот ∆F = 100 ГГц при средней частоте 200 ТГц соответствует интервалу длин волн :

3 мкм

1,5 мкм

1,5 нм

0,8 нм

(Тема – 6, Вес – 3, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Полоса частот ∆F = 25 ГГц при средней частоте 200 ТГц соответствует интервалу длин волн :

а) 0,4 нм

б) 0,8 нм

в) 0,2 нм

г) 3 мм

(Тема – 6, Вес – 3, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Интервал длин волн  = 0,4 нм при центральной длине волны  = 1500 нм соответствует полосе частот ∆F:

а) 25 ГГц

б) 50 ГГц

в) 100 ГГц

г) 200 ГГц

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Длина волны 1500 нм соответствует частоте:

а) 200 МГц

б) 200 ГГц

в) 200 ТГц

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Одномодовое оптическое волокно по сравнению с многомодовым обеспечивает передачу данных:

1. На большее расстояние с меньшей скоростью

2. На большее расстояние с большей скоростью

3. На меньшее расстояние с большей скоростью

4. На меньшее расстояние с меньшей скоростью

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Наибольшее ограничение на скорость и дальность передачи информации в многомодовом оптическом волокне накладывает:

1. Межмодовая дисперсия

2. Хроматическая дисперсия

3. Затухание в оптическом волокне

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Наименьшее затухание в оптическом волокне будет на длине волны:

830 нм,

1310 нм,

1550 нм

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Наибольшее затухание в оптическом волокне будет на длине волны:

830 нм,

1310 нм,

1550 нм

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Среди источников оптического излучения более узкой спектральной характеристикой обладает:

светодиод,

лазерный диод,

фотодиод

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Среди источников оптического излучения более широкой спектральной характеристикой обладает:

светодиод,

лазерный диод,

фотодиод

(Тема – 6, Вес – 1, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Термин WDM означает:

Оптический усилитель на примесном волокне

Спектральное уплотнение по длине волны

Устройство временного уплотнения

Оптические системы пространственного уплотнения

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Функционирование оптического усилителя на примесном волокне основано на следующем принципе:

а) Преобразование оптического сигнала в электрический, усиление операционным усилителем, преобразование электрического сигнала в оптический

б) Лазерная накачка среды, генерация оптического сигнала в определенном диапазоне длин волн

в) Подача оптического сигнала на вход операционного усилителя и использование внешней или внутренней модуляции

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. При использовании частотного плана систем с расстоянием между соседними каналами 100 ГГц применяется следующая технология спектрального уплотнения по длине волны:

WDM

CWDM

DWDM

(Тема – 6, Вес – 2, Тип – 1, Время – 0:01:00)

  1. Наибольшее уплотнение по длине волны обеспечивает технология:

WDM

CWDM

DWDM

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]