光的光的传播速度是多少?

光纤一般的传输速率是多少?或者说 一般的光纤 传输速率是多少?_百度知道
光纤一般的传输速率是多少?或者说 一般的光纤 传输速率是多少?
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622M。传输速率这名词我听得不多(我搞光纤外线的)。呵呵。根本没1000M或万M之说,也有传40G的甚至160G的。传输容量(可能就是LZ提的速率,你混了。多模光纤只是用在小区局域网或小区分布,呵呵)根据终端设备的不同,2,一般市话用的单模光纤是G652的光纤,长途干线中,一般用G655的光纤(是单模光纤)因为这种光纤在波分复用时损耗小我怎么看了楼上说的有点怪。以上个人见解,有常见的155M,怎么跟我想的不一样(也许是我错了),长途干线中,请高手指证.5G等。二楼的单模和多模区分。光纤在理论的带宽是无限的
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光纤就是万兆以上实际上现在的6类网线相信短距离其实可以上3千兆,只是设备速度跟不上,7类的网线更是可以达到万兆,光纤上10-30万兆就不难了,那么现在6类的网线在短距离都很轻松的可以达到千兆以上,那么,铜线传输的网线能达到万兆,自己搜索一下光纤看看传输标准吧
百兆是:155M千兆是:1.25G,2.5G
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村原大大爹
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换了50M光钎,但跟之前的20M差别真的看不出来,下动作片都是2-3M/S的样子,但用测速软件测试有7M/S,怎么会这样,丝毫根本体现不出50M看片的优势啊?
&下载站点只给你提供这么点下载速度,你500M还不是一样。想验证,看自己的上传速度有没有6M多就对了&
&带宽的单位是比特bit(一个二进制位),下载的单位是字节byte(一个ascii字符的大小),计算机上1byte=8bit,带宽除以8就是最大下载速度&
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除以8就对了…………下载不一定都是满速的。
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说明你下载的资源只能给你这么大的速度。不是你的原因
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村元爸 发表于
换了50M光钎,但跟之前的20M差别真的看不出来,下动作片都是2-3M/S的样子,但用测速软件测试有7M/S,怎么会 ...
楼主上传速度是多少啊
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我这里电信10兆,实际下载最大1.2X-1.3Xm/S(天朝宽带假的要死)
&10M本来就是1.2M/S的下载速度,别不懂装懂&
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杨鹭超 发表于
我这里电信10兆,实际下载最大1.2X-1.3Xm/S(天朝宽带假的要死)
同样是这个速度
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无趣5253 发表于
同样是这个速度
我家8M电信,下载速度1.2左右
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电信50Mb/4Mb套餐。电脑直拨 百度云盘最大稳定在6.2MB&&之前10Mb 1.3MB左右
建议先排除无线路由 下载软件 等干扰。 另电信本身网站也有自助测速功能。 speedtest.net也不错
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引用 杨鹭超 回复
我这里电信10兆,实际下载最大1.2X-1.3Xm/S(天朝宽带假的要死)10m不就是这个速,都已经最大了还有什么不满
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带宽的mb和下载速度的mb不是一个单位。1mbit带宽=128kb下载速度上限。下载速度1mb=1024kb。
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大多数国内网站服务器提供的下载速度限制达不到50m光纤的速度。
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我开的8M,下载速度最快也就8M/S的样子
星空无限渴望
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曙光女神的宽恕
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天朝的网络别期望太高!
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应该5m/s吧~
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4m小水管飘过
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光从一种斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同的处发生偏折。特性:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。在折射现象中,光路可逆。注意:在两种介质的分界处,不会发生,但是发生。反射光线光速与线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。外文名The refraction of light性&&&&质自然现象
1、折射光线和分居法线两侧(居中,与界面垂直)
2、折射光线、入射光线、法线在同一平面内。(三线两点一面)
3、当光线从空气斜射入其它介质时,角的性质:(折射率大的一方)小于(折射率小的一方)(不能反着说);(在真空中的角总是大的,其次是空气,注:不能在考试填空题中使用)入射角 反射角 折射角的表示
4、当光线从其他介质斜射入空气时,折射角大于入射角。(以上两条总结为:谁快谁大。即为光线在哪种物质中传播的速度快,那么不管那是折射角还是入射角都是较大的角,在空气中的角度总是最大的)
5、在相同的条件下,折射角随入射角的增大(减小)而增大(减小)。
6、折射光线与法线的,叫折射角。
7、光从斜射入水中或其他介质时(真空除外),向法线方向偏折,小于。
8、光从空气垂直射入水中或其他介质时,传播方向不变。
1、光垂直射向介质表面时(折射光线、法线和入射光线在同一直线上),传播方向不变,但速度改变。
2、在光的折射现象中,光路是可逆的。
3、不同介质对光的折射程度是不同的。气体&液体&固体(折射角度){介质密度大的角度小于介质密度小的角度}
4、光从一种透明均匀物质斜射到另一种透明物质中时,折射的程度与后者分析的有关。
5、光从空气斜射入水中或其他介质时,折射光线向法线方向偏折。
6、入射角的与折射角的正弦值的比等于光在两种介质中的比、比。
即sin i /sinr =v/v‘=n=λ╱λ’(n为折射率,λ为波长)光波的折射原因
光,也是一种波,光波折射的原因可以用著名的唯象理论解释。光的折射原理传播介质的改变是导致波发生折射的重要原因。
如右图,一列平行光波由介质1射向介质2,a,b是这列光波的两条波线(光线),由于未经过介质2前,a,b两波线波速、频率等完全一样,由于与临界面成一定角度,所以当波线a到达临界面上的A点时,波线b刚刚传到B点(图中虚线AB⊥波线b)。当然a传到临界面后不会停止传播,它会在A点形成一个子波源,分别向介质1和介质2以式向四周发射波,其不变,依然和之前的波线a与波线b的波速等相等,只是以圆周形式向四周发射波。我们假设在介质1中的传播速度大于在介质2中的传播速度。若b由B点传播到临界面上的B’点所用时间为t,则在t时间内,由于同位于介质1,不变,子波源A向介质1中传播的与A的距离(即在介质1中的半圆A的半径)就是波线b由B点传到B’的距离(即BB’的长度),形成波的反射。而子波源A向介质2中传播的波前与A的距离(即在介质2中的半圆A的半径)却小于BB’ ,因为波在介质2中的传播速度小于在介质1中的传播速度,相同时间t 内,速度v&v‘,所以路程S&S’,形成波的折射。b到达临界面上的B’后,也将会以子波源的形式向四周发射波,所以B’传播的波前可以看作就是B’这个点。根据,连接B’的波前(即点B’)与A在介质1和介质2中传播的波前(即过B’分别作两个半圆的切线B’M和B’N,分别为M,N,图中所示绿色直线)则切线B’M和B’N就是波前的(即折射和反射后所形成的新的波前),所形成两条的新的总是垂直于包络面,即AM⊥B’M,AN⊥B’N。则射线AN就是a的折射光线,射线AM就是光线a的。
证明:入射角∠4&折射角∠3,即证明AN就是折射光线
解:利用平面几何证明即可。在中已经证明∠BAB’=∠MB’A(由于AM=BB’,所以Rt△BAB’=Rt△MB’A,HL),且∠4=∠BAB’。根据大边对大角,AM&AN,且AB’=AB’,所以∠AB’N&∠MB’A,所以∠4=∠MB’A&∠3=∠AB’N。即入射角∠4&折射角∠3,AN就是折射光线,AM就是AM。
证明:入射角的正弦值与折射角的正弦值的比等于光在两种介质中的速度比:sin∠4/sin∠3=v/v‘
再看右图,入射角∠4=∠MB’A,∠3=∠AB’N。所以sin∠MB’A=AM/AB’,sin∠AB’N=AN/AM,所以sin∠MB’A:sin∠AB’N=sin∠4/sin∠3=AM/AN=vt/(v‘t)=v/v’
即sin∠4/sin∠3=v/v’
因为同一种波进入不同介质,f不变,故根据v=λf,有v/v‘=λf/(λ’f)=λ/λ‘
光折射的原理(光折射的新理论)
光和物质间的相互作用力使光的运动方向发生改变即折射。近代物理学指出,我们平时所说的光是一种没有静质量、体积非常小、运动速度比较高的物质。光和其它物质有相同的性质。
1. 光在宏观领域的折射:
在宇宙中,光经过天体附近区域时,光和天体间的相互引力作用使光运动路线向天体方向较显著弯曲(折射)。
2.光在微观领域的折射:
如图一所示:该图是光折射实况缩小了约10倍图,
光在介质内外各有一秒钟的行程,绿色长方体示绝对折射率n=1.5的透明介质,黑线L示法线,红线示光由A点以90度入射角射至点O,经O点折射至B,蓝线示光的余速度V余,黄线Vs示光在介质中平行于界面的速度,Vh示光垂直于界面的速度。光在O点附近和介质间有两种较明显的相互作用力效应。
2.1.其中一种相互作用力是“动斥力”作用:无论光以何种角度射入介质都会和介质发生同样大小的“动斥力”相互作用(都须要做同样大小的入射功),光射入介质后速度都要降低。由图看出光进入介质后平行于界面的速度仅剩下V余=c/n。光进入介质与磁体进入闭合的电磁线圈的过程相似,它们都要和对方发生“动斥力”相互作用,都要做入射功,都要降低入射速度。
2.2.光在O点和介质的另一种相互作用力是光和界面间的相互引力:如图二所示:该图是约放大10倍的示意图,OC线距离界面设为h=10米。光原来没有垂直于界面的运动速度,光在介质中垂直于界面的速度Vh是由它们间的相互引力作用产生的。
3. 用“光和物质间相互作用力理论”计算光折射的方法比用“光折射定律”计算更快捷。
以图三为例,图三是光折射实况缩小约10倍示意图,光在介质内外各有一秒钟的射程,设:光以入射角a=60射入折射率n=1.5的介质,求光在介质中平行于界面和垂直于界面的速度各是多少?
3.1设光在介质中平行于界面的速度为Vs,无须求折射角即可直接求出该值,因为
Vs= V余sina=csina/n=sin601.333×10米/秒
Vs =1.155×10米/秒。
3.2设光在介质中垂直于界面的速度为Vh:
Vh=(V- Vs)=1.633×10米/秒
4. “用光和物质间相互作用力理论”计算光在介质中垂直于界面速度的另一种求法更精确:
如图四所示,
4.1.求V余垂直于界面的分矢量Vh1
Vh1=V余cosa =0.66667X10米/秒
4.2.求引力作用产生的速度Vh2
由引力公式得出光和介质间的平均引力加速度A,
A=c(n-1)/2hn=1.111X10米/秒
由作用距离得平均引力加速度作用的时间T,设H=10m
H= Vh1T+AT∫dT
解得T=0.X10秒
Vh2=AT=0.米/秒
4.3.最后求出光垂直于界面的总速度Vh
Vh= Vh1+ Vh2=1.X10米/秒
通过以上运算我们看到:用“光和物质间相互作用力理论”,计算光折射的数据比用“光的折射定律”计算的更准确。不论在宏观领域观测或是在微观领域观察;不论是在光现象中或是理论计算,均可看出光和物质间的相互作用力是光折射的主要因素。然而,“光和物质间相互作用力理论”的提出要归功于近代物理学广义相对论的深入研究。由光密(即光在此介质中的大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。光由进入时,要离开法线折射,如图所示。当入射角θ增加到某种情形(图中的e)时,延表面进行,即折射角为90°,该入射角C称为。若入射角大于临界角,则无折射,全部均反回(如图f、g射线),此现象称为。
这就是光纤通信的原理。只有在从射入时才会产生。
光从介质射入空气(真空)时,发生全反射的临界角C与介质的折射率n的定量关系是: sinC=1/n 从这个关系式可以看出,介质的折射率越大,发生全反射的临界角越小。水的为48.8°,各种玻璃的临界角为32°~42°,金刚石的临界角为24.4°。
全反射是自然界里常见的现象。例如,水中或玻璃中的气泡,看起来特别明亮,就是因为光从水或玻璃射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故。当镜面的截面为等腰直角三角形时,光垂直于某一直角边射入玻璃,由于光的方向与玻璃棉垂直,光线不发生偏折。但在玻璃内部,光射向玻璃与空气的界面时,入射角大于临界角,发生全反射。与平面镜相比,它的反射率高,几乎可达100%;由于反射面不必涂敷任何反光物质,所以反射时失真小。这种棱镜在望远镜等光学仪器中用来改变光的方向,用得十分广泛。
当光在玻璃中传播时,如果从玻璃射向空气的入射角大于临界角,光就会发生全反射,于是光在玻璃棒内沿着锯齿形路线传播。这就是。1966年,33岁的华裔科学家高锟博士提出一个理论:直径仅几微米的玻璃纤维就可以用来作为光的波导来传输大量信息。43年以后,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。光是一种电磁波,在传播过程中有两个垂直于传播方向的分量:电场分量和磁场分量。当分量与传播过程中的每一个发生作用,引起,即造成电子云和原子荷重心发生。其结果是一部分被吸收,同时光的速度被增大,方向发生变化,导致折射的发生。
反射和折射不能用粒子性解释,应用经典粒子理论得到的折射速度不对。在经典之中能有较好的解释。在利用近代理论解释光的折射和反射过程中,也不能理解为粒子碰撞。实际上可以理解为部分透射、部分光子反射。但是如果想问是哪个光子反射、哪个光子折射,实际上是办不到的。因为光子只代表电磁场分布,其出现多少代表了电磁场的能量大小。在光入射到物质表面时,部分电磁场透射,形成折射光,部分电磁场能量反射,因此在折射和反射方向都能探测到光子。[1]
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物理中光的速度是多少
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