光纤通信系统

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出版者:科学出版社
作者:延凤平,裴丽,宁提纲
出品人:
页数:242
译者:
出版时间:2006-8
价格:25.00元
装帧:
isbn号码:9787030172938
丛书系列:
图书标签:
  • 光纤通信
  • 光纤技术
  • 通信系统
  • 光纤网络
  • 信息传输
  • 光电子学
  • 通信工程
  • 信号处理
  • 网络工程
  • 光通信原理
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具体描述

《光纤通信系统》分信号发射源、传输和接收三部分阐述光纤通信系统的构成及工作机理,并在此基础上,进一步介绍了光纤通信系统的设计方法和各种支持高速、长距离、大容量光纤通信的新技术。

《光纤通信系统》由12章组成,内容包括:光纤通信系统的起源和发展阶段,光纤的基本理论及传输特性,光源及调制,光探测器及光接收机噪声分析,接收机灵敏度分析,光纤通信系统设计,光无源器件,光放大器,光网络及光纤测量等。

《光纤通信系统》可作为高等院校通信工程及相关专业本科生的教材,也可供相关专业的工程技术人员参考。

好的,以下是一本不包含“光纤通信系统”内容的图书简介,内容详实,力求自然: --- 《星尘的回响:宇宙深处的电磁波》 内容提要: 本书并非关于日常通讯的实用指南,而是一场深入宇宙腹地的思想漫游,聚焦于电磁波在极端环境下的奇异行为及其在天文物理学中的核心作用。我们剥离了光纤的限制,将视野投向浩瀚的星际空间、致密的星云内部、乃至黑洞的视界边缘。 第一部分:电磁波谱的拓扑结构与极端物理 本书的开篇致力于重建读者对整个电磁波谱的认知框架,但重点将迥异于传统教科书的分类。我们将探讨的是极端频率和波长的物理意义。 第一章:从伽马射线到引力波的连续谱 本章将深入解析超高能宇宙射线(伽马射线暴,GRBs)的起源机制。不同于地球上受控环境下的光传输,星际介质中的伽马射线如何与背景微波辐射(CMB)发生康普顿散射?我们详细分析了光子在穿越数百万光年星系团时所经历的能量衰减和谱线展宽,这与光纤中的损耗机制截然不同,它由引力透镜效应、相对论性多普勒频移和复杂的磁场重联共同主导。我们还将首次引入引力波作为一种广义的“波”,探讨它们与传统电磁波在信息携带能力上的本质区别,以及探测它们时对时间度量和空间几何的深刻挑战。 第二章:低频射电波的星际噪声 在电磁波谱的另一端,我们聚焦于极低频(ELF, SLF)的射电波。这些波长极长的信号,穿越星际尘埃和磁场时,其行为由等离子体效应决定。本章细致剖析了脉冲星信号在穿越银河系弥散磁场时的色散延迟。这种延迟,而非光纤中的模式色散,成为我们测量星际电子密度分布的关键工具。我们将探讨“磁场拓扑结构”如何影响极低频波的偏振旋转(法拉第旋转),这为研究遥远星系团的核心动力学提供了独特视角。 第二部分:极端介质中的波的演化与信息提取 本部分的核心在于探讨电磁波在非线性、高密度、强引力场环境中的行为,以及如何从这些扭曲的信号中“解码”宇宙事件。 第三章:星云与分子云中的光谱指纹 星际分子云是宇宙中最复杂的“光学介质”之一。我们在此探讨的不是通信系统的设计,而是天体化学的指纹识别。特定分子(如水、甲醛、氨)在低温高压下发射或吸收的特定谱线,构成了它们独特的“光谱签名”。本章详细介绍了如何利用高分辨率光谱仪,从这些微弱的、被红移的吸收线中反演出分子云的温度梯度、化学反应速率和原行星盘的形成过程。我们特别关注“类真空紫外区”的吸收特征,这些信号在地球大气层几乎完全被吸收,需要尖端空间望远镜才能捕获。 第四章:黑洞视界边缘的引力红移与信息失真 这是本书最具挑战性的一章。当电磁波从强引力场(如中子星表面或黑洞事件视界附近)逃逸时,它们携带的信息遭受不可逆转的修改。我们不再讨论信号的衰减,而是关注信息的“熵化”。霍金辐射的理论框架,虽然主要关注量子效应,但其与经典电磁波的相互作用机制,揭示了信息在极端时空几何下的脆弱性。本章详述了如何通过测量来自吸积盘边缘的X射线和可见光辐射的极端引力红移,来验证广义相对论的预测,并试图寻找“信息佯谬”的潜在电磁线索。 第三部分:人工探测器与宇宙背景的噪声博弈 在这一部分,我们将回归到实际观测的层面,但重点是如何从“噪声”中分离出微弱的宇宙信号,而非在人工网络中消除干扰。 第五章:背景辐射的剥离与“深空”信号的增强 地球大气层、太阳系内的行星际介质(太阳风)、乃至银河系自身的射电源,都构成了对遥远信号的巨大干扰。本章详细介绍了“空域滤波”和“时间域解缠绕”技术。例如,如何利用甚长基线干涉测量(VLBI)网络,通过对不同时间观测到的脉冲星信号进行精确对准,来消除地球自转和大气折射引入的相位误差。这是一种纯粹的信息净化工程,目标是让最微弱的、来自数十亿光年外的信号浮现出来。我们还会探讨主动电磁屏蔽技术在深空探测器上的应用,以保护敏感的接收器免受自身热噪声的影响。 第六章:引力透镜效应下的多路径信息重建 当来自遥远类星体或星系的光线经过前景星系团时,引力场会像一个巨大的透镜,产生多重图像。这些图像是同一个事件信号在不同路径上旅行的结果。本章深入探讨了如何利用时间延迟(Time Delay Lens Modeling)来精确测量引力透镜星系团的质量分布。这种技术要求对光线通过扭曲时空所需的时间进行纳秒级的计算,其复杂性远超任何地面光网络中的同步校准,它直接关乎对宇宙几何结构的理解。 结语:超越可见光的边界 《星尘的回响》旨在揭示电磁波作为宇宙信息载体所经历的、远超人类工程学范畴的极端挑战与奇妙转变。它引导读者思考:当波的载体跨越时空的尺度,其物理属性如何重塑我们对信息、能量和物质的认知。本书的结论是,宇宙的“通讯系统”远比任何工程设计都要宏大和精妙。 ---

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