- •1. Частотний розподіл використання електричних та оптичних кабельних ліній передачі.
- •Загальні відомості про мережі електрозв’язку
- •3. Класифікація кабельних ліній передачі.
- •4. Основні вимоги, які висуваються до кабельних ліній передачі.
- •5.Будова та основне призначення симетричних пар, зіркових четвірок, коаксіалів.
- •6. Склад та будова типового кабелю лінії зв'язку на металевих провідниках.
- •7. Класифікація матеріалів, що складають елементарні типи кабельних лінії.
- •13. Розрахунок напруги, хвильового опору, мощности та коефіцієнтів затухання.
- •14. Первинні параметри коаксіальної лінії.
- •15. Вторинні параметри коаксіальної лінії.
- •17. Первинні та вторинні параметри симетричної пари.
- •18.Параметри взаємного впливу між двома коаксіальними лініями.
- •19. Порівняльні характеристики різноманітних ліній перечачи. Переваги волоконо-оптичних ліній.
- •20. Типова структура волоконо-оптичної лінії.
- •21. Квантово-електронні модулі, підсилювачі та лінійні регенератори.
- •22. Найпростіші двохшарові світловоди.
- •24.Однополярізаційнї світловоди. Світловоди інтегральної оптики.
- •25. Показник заломлення, нормована частота, числова апертура, фазова та групова скорості розповсюдження світлових хвиль.
- •26.Одно- та багатомодові свтловоди
- •27.Спектральна залежність втрат в одномодовому світловоді.
- •28. Материалы, применяемые для изготовления волоконных световодов.
- •29.Технологии изготовления световодов
- •30.Наближенні рішення рівнянь Максвела для круглих слоїстих світловодів.
- •31. Дисперсійні залежності вс зі ступінчатим профілем показника заломлення
- •32.Картини полів основних видів хвиль волоконного світловоду.
- •33.Световоды со смещенной дисперсией
- •34. Основні види дисперсії вс.
- •34. 35. 36. 37. Внутрішньомодова, міжмодова та матеріальна дисперсії.
- •35. Внутримодовая дисперсия (волноводная)
- •36. Межмодовая дисперсия.
- •37. Материальная дисперсия
- •38. Поляризационная модовая дисперсия
- •39. Втрати однорідних волоконних світловодів.
- •40. Втрати на згибах волоконних світоводів.
- •41. Втрати що виникають при стиковці одномодових волоконних світловодів. Роз'ємні та нероз'ємні з'єднання волоконних світловодів.
- •42. Мультиплексори, демультиплексори та делителі міцності.
- •43. Розрахунок довжини регенераційних участків.
- •45.Параметри фотодіодів.
- •46. Класифікація оптичних кабелів.
- •47. Типові конструкції оптичних кабелів.
- •48. Прокладка оптичних кабелів.
- •51.Світлодіоди.
- •52.Пристрої узгодження активних елементів з оптичним кабелем.
- •53. Характеристики инжекционных(светоизлучающих) лазеров
- •54. Лазери з періодичною структурою зворотнього зв'язку.
- •56.Структури фотодетекторів
- •57. Пасивні елементи трактів волз.
- •58. Оптические разветвители
- •59. Оптические мультиплексоры.
- •60. Оптические переключатели
- •61.Оптичні ізолятори.
- •62.Підсилювачі трактів волз (Оптические усилители волз)
- •63.Конвертори трактів волз.
- •64. Усилители edfa.
- •65. Параметры edfa
- •66.Параметри приймачів волз (Технические характеристики фотоприемников)
- •67. Призначення, будова та характеристики лінійних регенераторів.
- •68. Діапазони розподілу вікон прозорості світловодів.
- •71.Властивості солітонів оптичних ліній.
- •72.Солитонні лінії зв’язку.
- •73.Властивості фотонних кристалів.
- •74.Переваги пристроїв на основі фотонних кристалів.
43. Розрахунок довжини регенераційних участків.
Д
лина
регенерационного участка для выбранной
аппаратуры передачи и заданном качестве
связи определяется характеристиками
оптического кабеля: затуханием и
дисперсией. Затухание
лимитирует длину участка по потерям в
тракте передачи. Дисперсия
приводит к расширению передаваемых
импульсов, в результате
чего сигнал на приеме получается
размытым, искаженным (рис. 6,5). Причем
с увеличением длины линии сигнал
искажается
больше.
Характеристики передачи оптической кабельной линии показаны на рис. 6.6. С ростом расстояния от начала регенерационного участка уровень оптического сигнала pпр падает плавно на отрезках кабеля и скачками в точках соединений. Мощность сигнала на входе фотоприемника должна превышать заданную минимально допустимую мощность pпр доп, при которой обеспечивается требуемое качество связи, т. е. вероятность ошибки при ИКМ. Указанная мощность pпр доп может быть рассчитана и зависит от типа приемника, уровня шума, вида линейного сигнала, заданной вероятности ошибки.
Обозначив уровень сигнала на входе рпер, получим
pпер - с - npp – nнн - L pпр доп (6.1)
где с - потери при вводе и выводе излучения в волокно; p и н - потери в разъемных и неразъемных соединениях отрезков кабеля; np и nн - число разъемных и неразъемных соединений на длине L; L — длина регенерационного участка.
Соотношение (6.1) удобно представить в виде
L + npp + nнн Q, (6.2)
где Q = pпер - с - pпр доп - так называемый энергетический потенциал аппаратуры
Р
ис.
6.6.
Определение длины
регенерационного участка
Рис 6.7. Длины регенерационных участков оптических и коаксиальных кабелей
Из (6.2) получаем длину регенерационного участка по затуханию. С другой стороны, длина регенерационного участка, как сказано ранее, ограничивается дисперсионными искажениями в оптическом кабеле.
Для уменьшения межсимвольной интерференции необходимо, чтобы выполнялось следующее условие
В 0,25/, (6.3)
где В — скорость передачи информации; - среднеквадратичная ширина импульсной характеристики в кабеле длиной L км. Из равенства (6.3) следует, что длина регенерационного участка
L 0,25/0В (6.4)
Целью расчета является определение максимальной длины регенерационного участка L при условии одновременного выполнения неравенств (6.2) и (6.4).
На рис. 6.7 приведены значения допустимых расстояний между регенераторами в оптических системах передачи (ОК) и при передаче по коаксиальному кабелю (КК). Графики иллюстрируют существенные преимущества оптической связи. В коаксиальных кабелях регенерационные участки составляют 1,5—6 км, а в оптических кабелях — 10—30 км.
44. Джерела випромінювання ВС. Параметри світловипромінювальних діодів та лазерів.
К базовым элементам ВОЛС относятся источники оптического излучения. Применение тех или других источников излучения в ВОЛС обусловливается их надежностью, технологической интеграцией с другими компонентами, микроминиатюризацией, реализацией одномодового режима генерации в широком диапазоне рабочих мощностей, высоким быстродействием.
Наилучшим образом этим условиям соответствуют полупроводниковые источники излучения — светоизлучающие диоды (СИД) и инжекционные лазеры (ИЛ). Они и представляют собой основной вид излучателей в волоконно-оптической связи.
Практически во всех ВОЛС, рассчитанных на широкое применение, используются в качестве источников света полупроводниковые светоизлучающие устройства, в которых механизмом излучения служит излучательная рекомбинация инжектированных в активную область носителей. Длина волны излучаемого света при этом зависит от ширины запрещенной зоны (Eg) активной области полупроводника и определяется выражением =1,239/ Eg
где Eg измеряется в электрон-вольтах, — в микрометрах.
По характеру рекомбинационного излучения источники делят на когерентные и некогерентные. К когерентным относятся полупроводниковые ИЛ, работающие по принципу вынужденного излучения. Для некогерентных — СИД — излучательная рекомбинация носит спонтанный характер.
Основное преимущество ИЛ по сравнению с другими состоит в том, что они с допускают непосредственную модуляцию простым изменением тока возбуждения. Это в значительной степени упрощает структуру передающего модуля ВОЛС, так как не требует введения блока модулятора.
В соответствии с длиной волны излучения источники для ВОЛС подразделяют на «коротковолновые», работающие в диапазоне 0,8...0,9 мкм, и «длинноволновые», излучающие на длинах волн от 1,2 до 1,7 мкм.
Светоизлучающие диоды — это источники для многомодовых ВОЛС длиной до нескольких десятков километров со скоростью передачи информации до 200 Мбит/с. ИЛ по своим параметрам наиболее полно удовлетворяют большинству требований, предъявляемых к источникам ВОЛС. Они могут обеспечивать безретрансляционную передачу данных на расстояния более сотен километров со скоростью, превышающей 1 Гбит/с.
Лазер — устройство, усиливающее вынужденное излучение активной среды. Для усиления излучения в лазере используется специальная оптическая система, называемая резонатором Фабри-Перо. Она представляет собой полированные строго параллельные противоположные грани кристалла для получения отражающих поверхностей, похожих на зеркала.
При слабых управляющих токах лазер работает подобно СИД, и излучение света носит характер спонтанного. По мере усиления тока лазер достигает порога генерации, выше которого начинается вынужденное излучение и нормальная работа лазера. Таким образом, для начала работы лазера требуется достаточно высокая плотность тока (наличие большого числа электронов в небольшой рабочей области чипа). Спонтанно излученные фотоны захватываются резонатором Фабри-Перо, отражаясь от полированных боковых граней, и делают несколько проходов от одного зеркала к другому. Данные фотоны несут с собой энергию, соответствующую ширине щели полупроводникового вещества, используемого в лазере. При взаимодействии этих фотонов с электронами, находящимися в возбужденном состоянии, происходит немедленная рекомбинация последних, сопровождающаяся излучением света.. Поскольку энергия фотонов вынужденного излучения равна энергии первоначальных спонтанных фотонов, то их длины волн также равны. Таким образом, спонтанные фотоны рождают подобные себе вынужденные фотоны: они имеют те же длины волн, фазы и направление распространения. Другими словами, падающий фотон приводит к излучению еще одного такого же фотона. При многократном повторении этого процесса число фотонов растет лавинообразно, и излучение усиливается.
Для работы лазера требуется достижение определенного уровня инверсной населенности, определяемого пороговым значением тока.. Инверсная населенность представляет собой состояние, в котором основная часть невозбужденных электронов переходит в возбужденное состояние.
И
так,
отличия лазерного излучения от излучения
СИД следующие:
Высокая монохромность: излучение имеет узкую спектральную ширину Идеальная монохромность означает наличие только одной длины волны в выходном излучении. В отличие от СИД лазерное излучение не имеет непрерывного спектра, а представляет собой дискретный набор длив волн вокруг центральной длины волны.
Когерентность: излучение синхронизировано, фазы излучаемых фотоновсовпадают.
Узкая направленность: свет излучается в узкий диапазон углов и пучов света имеет малую поперечную дисперсию. Поперечной дисперсией называется увеличение диаметра пучка света по мере распространенш от источника.
Параметр СИД Лазер
Выходная мощность Низкая Высокая
Скорость Низкая высокая
Выходная апертура (№) Высокая Низкая
Спектральная характеристика Широкая Узкая
Совместимость с одномодавым волокном Нет Да
Применение Простое Сложное
Период эксплуатации Очень длинный Длинный
Стоимость Низкая Высокая
Как лазеры, так и диоды не являются идеально монохромными, они излучают в некотором конечном диапазоне длин волк Этот диапазон известен как спектральная ширина источника. На рис. 8.9 видно, что спектральная ширина лазера существенно уже п сравнению со спектральной шириной светоизлучающего диода.
Скорость включения и выключения источника должна быть достаточно высокой, чтобы соответствовать требованиям ширины рабочей полосы пропускания оптической системы. Скорость источника определяется временем нарастания и спада сигнала. Лазеры имеют время нарастания менее 1 нс, в то время как время нарастания СИД — несколько наносекунд.
Длительность эксплуатации
Гарантируемое время эксплуатационной службы источника измеряется миллионами часов. После этого выходная мощность источника начинает уменьшаться из-за увеличивающегося числа дефектов в кристаллической структуре полупроводникового кристалла. Гарантируемое время службы источника определяется уровнем 50% (3 дБ) уменьшения выходной мощности. Считается, что СИД, имеющий первоначальную выходную мощность 1 мВт, заканчивает свою службу при уровне мощности в 500 мкВт.
Простота использования
Лазер имеет лучшие оптические характеристики по сравнению с СИД но он сложнее, дороже и менее надежен в эксплуатации. Срок эксплуатационной службы лазеров, по сравнению с СИД, меньше.
