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有关G.655光纤以下正确的描述是()。
A.G.655较G.652在1550nm附近的色散小
B.G.655较G.653在1550nm附近的FWM效应要小
C.G.655在1550nm窗口同时具有了较小色散和较小衰减
D.G.655工作区色散可以为正也可为负
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A.G.655较G.652在1550nm附近的色散小
B.G.655较G.653在1550nm附近的FWM效应要小
C.G.655在1550nm窗口同时具有了较小色散和较小衰减
D.G.655工作区色散可以为正也可为负
A.G.652
B.G.654
C.G.655
D.G.653
A.G.652光纤比G.655光纤的衰耗小
B.G.652光纤和G.655光纤都利于克服四波混频效应
C.G.652光纤和G.655光纤都利于高比特长距离传输
D.G.652光纤比G.655光纤色散小
A.G.655光纤色散每公里为20ps/(nm.km)
B.G.652光纤色散每公里为6ps/(nm.km)
C.G.655光纤色散每公里为6ps/(nm.km)
D.G.652光纤色散每公里为20ps/(nm.km)
A.G.652有3个衰减窗口:850nm,1310nm和1550nm,其中1550nm窗口的衰减最小
B.G.652的1550nm窗口适合大容量的波分系统,既可以抑制FWM效应,又可以适合长距传输
C.DCF是一种具有负色散斜率的光纤,在DWDM系统中进行色散补偿,可以实现大容量,超长距的传输系统
D.G.655光纤在1550nm窗口具有的色散斜率比G.652光纤要小,因此G.655在超长距传输中比G.652更有优势
A.配置OA单板和DCM的过程中,必须保证进入DCM的单通道入纤光功率<7dBm
B.G.652光纤,复用段中任何一个放大站点的入点和出点的累积色散补偿量(包括预补偿),累积过补偿必须小于80km
C.对于G.652/G.655光纤不使用VMUX的NRZ系统,预补偿量最多为40公里
D.G.652/G.655DCM。如果使用VMUX,则预补偿最多为20公里
A.DC模块比线路传输光纤更容易引起非线性,所以要严格控制其入纤光功率
B.线路光纤长度在400km以内的10G系统,可以用G.652的DC去补偿G.655(LEAF)
C.DC配置不当,会导致系统信噪比劣化
D.DC配置不当,会导致收端性能劣化