光纖c波段
『壹』 在光通訊技術中C Band L Band S Band 都是多少
C Band 1520nm至1570nm
L Band 1570nm至1610nm
S Band 1460nm至1570nm
以上針對於不同公司產品會做一些微調,但整體就是這樣的結果了。
如果留下回郵箱答,可以給你發一個光纖通訊全波段的圖示。
『貳』 舊的無線電波段劃分中L、S、C、X、Ku、Ka、W波段頻率分為分別是多少
這種劃分方式是雷達業內的通俗叫法,沒有一個嚴格、統一的標准。通常的劃分是:L波段 1~2GHz;S波段 2~4GHz;C波段 4~8GHz;X波段 8~12GHz;Ku波段 12~18GHz;K波段 18~27GHz;Ka波段 27~40GHz;U波段 40~60GHz;V波段 60~80GHz;W波段 80~100GHz.。
拓展資料:
無線電波是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的射頻頻段的電磁波。無線電波的波長越短、頻率越高,相同時間內傳輸的信息就越多。
無線電波在空間中的傳播方式有以下情況:直射、反射、折射、穿透、繞射(衍射)和散射。
電磁波的一種。頻率大約 為 10KHz~30,000,000KHz,或波長30000m~10μm的電磁波,由於它是由振盪電路的交變電流而產生的,可以通過天線發射和吸收故稱之為無線電波。
電磁波包含很多種類,按照頻率從低到高的順序排列為:無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線及γ射線。無線電波分布在3Hz到3000GHz的頻率范圍之間。
在不同的波段內的無線電波具有不同的傳播特性。
頻率越低,傳播損耗越小,覆蓋距離越遠,繞射能力也越強。但是低頻段的頻率資源緊張,系統容量有限,因此低頻段的無線電波主要應用於廣播、電視、尋呼等系統。
高頻段頻率資源豐富,系統容量大。但是頻率越高,傳播損耗越大,覆蓋距離越近,繞射能力越弱。另外,頻率越高,技術難度也越大,系統的成本相應提高。
移動通信系統選擇所用頻段時要綜合考慮覆蓋效果和容量。UHF頻段與其他頻段相比,在覆蓋效果和容量之間折衷的比較好,因此被廣泛應用於手機等終端的移動通信領域。當然,隨著人們對移動通信的需求越來越多,需要的容量越來越大,移動通信系統必然要向高頻段發展。
無線電波的速度只隨傳播介質的電和磁的性質而變化。無線電波在真空中傳播的速度,等於光在真空中傳播的速度,因為無線電波和光均屬於電磁波。無線電波在其他介質中傳播的速度為Vε=C/sqrt(ε)。其中ε為傳播介質的介電常數。空氣的介電常數與真空很接近,略大於1,因此無線電波在空氣中的傳播速度略小於光速,通常我們近似認為就等於光速。
『叄』 ASE寬頻光源的C波段和L波段是什麼意思
指的是波長 C波段(1528-1563nm) L波段(1565-1603nm)
『肆』 C波段對應波長是
1530nm-1565nm
『伍』 什麼叫C波段KU波段
c波段
是頻率從3.7-4.2GHz的一段頻帶,作為通信衛星下行傳輸信號的頻段。
世界各地標准
德克薩斯州的頻率波段接收頻率
擴展C波段5.850 -6 .425G Hz的3 .625- 4. 200千兆赫
超級擴展C波段5.850 -6 .725G Hz的3 .400- 4. 200千兆赫
衛星C波段6.725 -7 .025G Hz的4 .500- 4. 800千兆赫
帕拉帕C波段6.425 -6 .725G Hz的3 .400- 3. 700千兆赫
俄羅斯C波段5.975 -6 .475G Hz的3 .650- 4. 150千兆赫
LMI的C波段5.7250 -6 .025G Hz的3 .700- 4. 000千兆赫
C波段和Ku波段區別
一、Ku波段衛星數字廣播的特點:
與以往的C波段衛星模擬廣播相比,由於使用了較高頻率的Ku波段及先進的數字壓縮技術,Ku波段衛星數字廣播具有其突出的特點。
1、Ku波段衛星廣播的主要特點:
(1)Ku波段衛星單轉發器功率一般比較大,多採用賦形波束覆蓋,衛星EIRP較大,加上Ku波段接收天線效率高於C波段接收天線,因此接收Ku波段衛星節目的天線口徑遠小於C波段,從而可有效地降低接收成本,方便個體接收;
(2)C波段衛星廣播遭受地面微波等干擾源的同頻干擾比較嚴重,而Ku波段的地面干擾很小,大大地降低了對接收環境的要求;
(3)降雨對Ku波段衛星廣播的影響比較嚴重,其上下行信號降雨衰耗遠大於C波段,暴雨情況下Ku波段上行或下行鏈路瞬間雨衰量可超過20dB,而C波段最大雨衰量一般不超過1dB。
2、衛星數字廣播的主要特點: 數字壓縮技術在衛星廣播中的應用是廣播電視傳送技術的一次重大變革,採用MPEG-2視頻壓縮標准及MUSICAM 音頻壓縮方法的DVB-S衛星數字廣播具有模擬方式不可比擬的優勢,毫無疑問地會在衛星廣播領域迅速取代傳統的模擬調頻傳送方式。
(1)利用數字壓縮技術的衛星數字廣播極大地降低了傳送的視音頻碼率,對衛星轉發器的頻帶及功率需求大大低於模擬方式,同一轉發器可播送更多的節目,大幅度降低了節目播出費用;
(2)衛星數字廣播由於採用了強有力的糾錯演算法,傳送質量很高,接收門限很低。與模擬廣播接收質量的漸變式劣化不同,只要在接收門限上,數字廣播信號就沒有可察覺的失真、干擾和衰弱;
(3)衛星數字廣播可提供數據傳輸和多媒體功能及加擾和授權的能力,特別有利於直接到戶的付費服務。 Ku波段衛星數字廣播結合了Ku波段及數字技術的特點,非常適合於分散的小口徑天線個體接收,特別是衛星廣播電視節目直接到戶DTH服務,而由於Ku波段雨衰問題比較嚴重,做為可靠性要求非常高的衛星節目分配業務則選用C波段傳送更為有利。
『陸』 光纖使用的波段有哪幾種
你問的很怪,你是想知道光纖的截止波長嗎?
但那樣你得先說你要知道的是那種光纖。
現在光纖通迅中把1200nm----1600nm稱為全波段,(分別是o,s,e,c,l波段)
但對於實際光纖在通迅中會使用到830nm------1700nm這個波段
而對於光纖可傳輸的那就不能一概而論了。像一些特種光纖可做不同的波段。像uv光就是一個例子了。
『柒』 光纖通信所用光波的波長范圍是多少
在光纖通信理論中抄,光纖有單襲模、多模之分,區別在於:
1. 單模光纖芯徑小(10mm左右),僅允許一個模式傳輸,色散小,工作在長波長(1310nm和1550nm),與光器件的耦合相對困難
2. 多模光纖芯徑大(62.5m m或50m m),允許上百個模式傳輸,色散大,工作在850nm或1310nm。與光器件的耦合相對容易
單模的一般波長是1310nm,1490nm,1550nm等,
『捌』 光纖通信所用光波的波長范圍是多少
在光纖通信理論中,光纖有單模、多模之分,區別在於:
1. 單模光纖芯徑小(10mm左右),僅允許一個模式傳輸,色散小,工作在長波長(1310nm和1550nm),與光器件的耦合相對困難
2. 多模光纖芯徑大(62.5m m或50m m),允許上百個模式傳輸,色散大,工作在850nm或1310nm。與光器件的耦合相對容易
單模的一般波長是1310nm,1490nm,1550nm等,
『玖』 WDM中C波段和L波段是什麼意思,還是什麼波段