- •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.
15. Вторинні параметри коаксіальної лінії.
16.
Т-волны симметричной пары и четверки
проводников
Д
ля
симметричной пары распеределение Е и
Н поля имеет вид:
Для четверки:
17. Первинні та вторинні параметри симетричної пари.
г
де
Я0 - электрическое сопротивление цепи
постоянному току; F
- коэффициент, учитывающий потери в
проводнике вследствие поверхностного
эффекта; Р - коэффициент, учитывающий
потери в проводниках второй пары этой
же четверки: для звездной скрутки Р = 5,
для двойной парной скрутки Р = 2; G
- коэффициент, учитывающий потери в
проводнике вследствие эффекта
близости; Н- коэффициент, учитывающий
потери в проводнике вследствие
повторного действия эффекта близости;
x
- коэффициент спиральности скрутки x
= 1,02; АЯ - дополнительное сопротивление
вследствие потерь на вихревые токи
в соседних четверках и металлической
оболочке.
г
де
Q
- коэффициент, учитывающий вытеснение
магнитного поля из проводника вследствие
поверхностного эффекта; а - расстояние
между центрами проводников, мм.
18.Параметри взаємного впливу між двома коаксіальними лініями.
В отличие от симметричных кабелей, коаксиальные пары не имеют внешних поперечных электромагнитных полей. Поэтому при идеальной конструкции коаксиальных пар взаимное влияние между ними отсутствует. В реальных же условиях, когда внешние проводники имеют продольную щель и толщина проводника небольшая (0,1...0,3 мм), коаксиальные пары подвержены взаимным и внешним помехам, обусловленным продольной составляющей электрического поля Е2, направленной вдоль оси коаксиальной пары.
В
лияние
между двумя коаксиальными парами цепей
I
к II осуществляется
через третью промежуточную цепь III,
образованную
из внешних проводников этих пар.
Физическую сущность взаимного влияния
можно объяснить следующим образом. По
внешнему проводнику (цепь I)
влияющей
коаксиальной пары течет ток, в связи с
чем на ее внешней поверхности создается
падение напряжения и действует продольная
составляющая электрического поля
Ег.
Она
вызывает ток на поверхности внешнего
проводника (цепь II)
коаксиальной
пары, подверженной влиянию. Это обусловлено
тем, что из двух внешних проводников
коаксиальных пар создается промежуточная
цепь, в которой действует ЭДС, равная
Ег,
на
внешней поверхности внешнего проводника
влияющей коаксиальной пары. Ток,
протекающий во внешнем проводнике
подверженной влиянию коаксиальной
пары, вызывает падение напряжения в
нагрузках цепи 2, создающее помехи.
Взаимное влияние цепей обусловлено наличием электрической и магнитных связей Электрическая связь определяется отношением тока I2 в цепи, подверженной влиянию, к разности потенциалов во влияющей цепи U1 : К12= g + ik = I2 / U1 [ См ] где g - активная составляющая электрической связи k - емкостная связь
Магнитная связь: М12 = r + im = -Е2/I1 [ Ом ] где: Е2- наведенная ЭДС в цепи,подверженой влиянию r - активная составляющая магнитной связи, m - индуктивная связь
Параметры, учитывающие взаимное влияние линий связи:
Переходное затухание на ближнем конце: А0 = 10 lg P10 / P20
Переходное затухание на дальнем конце: Аl = 10 lg P1l / P2l
Защищенность на дальнем конце: Аzl = 10 lg P10 / P2l
