
- •Волоконно-оптичні лінії зв’язку. Пасивні та активні елементи восп
- •1. Фізичні характеристики оптичного волокна
- •1.1. Основні елементи оптичного волокна
- •1.2. Типи і характеристики оптичного волокна
- •1.2.1. Профілі показника заломлення
- •1.3. Властивості оптичних волокон як передаючого середовища
- •1.3.1. Поглинання в оптичних волокнах
- •1.3.2. Дисперсія
- •1.4. Геометричні параметри волокна
- •1.4.1. Відносна різниця показників заломлення ядра та оболонки
- •1.4.2. Числова апертура волокна
- •1.4.3. Нормована частота
- •1.4.4. Хвиля відсічки
- •1.4.5. Наближена оцінка міжмодової дисперсії багатомодового волокна
- •1.5. Характеристики оптичних волокон згідно з рекомендаціями itu-t
- •1.6. Нелінійні оптичні явища в одномодових волокнах
- •1.6.1. Фазова самомодуляція (фсм) та перехресна фазова модуляція (фкм)
- •1.6.2. Вимушене комбінаційне (Раманське) розсіяння вкр (srs) і розсіяння Мандельштама-Бриллюена врмб (sbs)
- •1.7. Одномодові волокна нових типів виробництва компаній lucent technologies cornigs.
- •2. Оптичні кабелі
- •2.1. Особливості конструкції оптичних кабелів
- •2.2. Монтаж оптичних кабелів
- •2.2.1. Аналіз втрат, які виникають у процесі монтажу оптичних кабелів зв’язку
- •2.2.2. Методи з’єднання оптичних волокон
- •2.2.3. Зварні з’єднання
- •2.2.4. Клейові з’єднання
- •2.2.4. Механічні з’єднувачі
- •2.2.5. Рознімні з’єднання
- •3. Пасивні оптичні елементи волз
- •3.1. Волоконно-оптичні відгалужувачі і розгалужувачі
- •3.1.1. Зварні відгалужувачі
- •3.1.2. Відгалужувачі із градієнтною циліндричною лінзою
- •3.1.3. Спектрально-селективні розгалужувачі (мультиплексори/демультиплексори)
- •3.2. Волоконно-оптичні перемикачі
- •3.2.1. Електромеханічні перемикачі
- •3.2.2. Термооптичні перемикачі
- •3.2.3. Електрооптичні перемикачі
- •3.2.4. Оптичні ізолятори
- •4. Активні елементи волз
- •4.1. Джерела випромінювання
- •4.1.1. Світлодіоди
- •4.1.2. Лазерні діоди (лд)
- •4.1.3. Фабрі-Перо-лазер
- •4.1.4. Лазери з розподіленим оберненим зв’язком (роз-лазери) і розподіленим брегівським відбиванням (рбв-лазери)
- •4.1.5. Лазерні діоди із зовнішнім резонатором
- •4.1.6. Найважливіші характеристики джерел випромінювання для волз
- •5.2. Складові елементи передавального оптоелектронного модуля
- •5. Приймальні оптоелектронні модулі. Ретранслятори, підсилювачі
- •5.1. Приймальні оптоелектронні модулі (пром)
- •5.1.1. Функціональний склад пром
- •5.1.3. Лавинні фотодіоди
- •5.1.4. Технічні характеристики фотоприймачів
- •5.2.5. Таймер
- •6. Повторювачі та оптичні підсилювачі
- •6.1. Типи ретрансляторів
- •6.1.1. Повторювачі
- •6.1.2. Оптичні підсилювачі
- •6.1.3. Підсилювачі Фабрі-Перо
- •6.1.4. Підсилювачі на волокні, які використовують бріллюенівське розсіювання
- •6.1.5. Підсилювачі на волокні, які використовують раманівське розсіювання
- •6.1.6. Напівпровідникові лазерні підсилювачі
- •6.2. Підсилювачі на домішковому волокні. Волоконно-оптичні підсилювачі
- •6.3. Інші характеристики ербієвих волоконних підсилювачів
- •6.4. Схеми накачування ербієвого волокна воп
- •Список літератури до частини іі
- •Волоконно-оптичні системи передавання
- •1. Сигнали та системи передавання інформації
- •1.1. Системи передавання цифрових сигналів
- •1.1.1. Основні поняття і термінологія
- •1.2. Структура систем зв’язку
- •1.3. Способи передавання сигналів
- •1.3.1. Послідовне і паралельне передавання сигналів
- •1.3.2. Синхронне та асинхронне передавання сигналів
- •1.3.3. Поелементне передавання сигналів
- •1.3.4. Передавання сигналів кодовими комбінаціями
- •1.4. Особливості каналів зв’язку
- •1.4.1. Особливості аналогових каналів зв’язку
- •1.4.2. Особливості цифрових каналів зв’язку
- •1.5. Параметри цифрової системи зв’язку
- •2. Волоконно-оптичні системи зв’язку
- •2.1. Структура волоконно-оптичної лінії зв’язку
- •2.2. Переваги використання оптичних волокон у системах зв’язку
- •3. Проектування (планування) волоконно- оптичної лінії зв’язку
- •3.1. Аналіз смуги пропускання волз
- •3.2. Втрати і обмеження в лініях зв’язку
- •4. Системи передавання інформації
- •4.1. Системи зв’язку плезіохронної цифрової цифрової ієрархії
- •4.1.1. Системи зв’язку для ліній зв’язку первинної цифрової ієрархії е1
- •4.1.2. Системи зв’язку для ліній зв’язку вторинної цифрової ієрархії е2
- •4.1.3. Системи зв’язку для ліній зв’язку третинної цифрової ієрархії е3
- •4.1.4. Системи зв’язку цифрової плезіохронної ієрархії е4
- •4.2. Системи і обладнання синхронної цифрової ієрархії
- •4.2.1. Синхронна цифрова ієрархія та мережі
- •4.2.2. Апаратура сці (sdh)
- •4.2.3. Апаратура sdh компанії Lucent technologies
- •4.2.4. Апаратура сці виробництва фірми siemens
- •5. Методи ущільнення інформаційних потоків
- •5.2. Метод часового ущільнення
- •5.3. Модове ущільнення
- •5.4. Ущільнення за поляризацією
- •5.6. Оптичне часове ущільнення (otdm)
- •5.7. Методи ущільнення каналів за полярністю
- •Список літератури до частини ііі:
- •8. Мохунь і.І, Полянський п.В. Інтегральна оптика в інформаційній техніці. Конспект лекцій. – Чернівці, Рута, 2002, – 79 с.
- •Задачі та практичні питання до курсів
- •І. Інтегральна оптика в інформаційній техніці
- •Іі. Волоконно-оптичні системи передавання.
- •Додаток 1 Розрахунок регенераційної ділянки волз
- •1.3. Втрати потужності на з’єднаннях:
- •1.2. Втрати потужності на введення-виведення .
- •1.3. Втрати потужності на з’єднаннях:
- •2. Зберігання форми переданого сигналу, можливість відновлення його початкової форми.
- •Перевід величини втрат з відсотків до дБ та навпаки
1.7. Одномодові волокна нових типів виробництва компаній lucent technologies cornigs.
У цьому пункті наведемо характеристики одномодових волокон, які випускаються визнаними світовими лідерами в розробці та виготовлені найбільш досконалих (як одномодових, так і багатомодових) оптичних волокон.
Компанія LUCENT TECHNOLOGIES розробила декілька найновіших типів одномодових волокон. Серед перших треба назвати волокно “True Wave”. Це волокно з ненульовою дисперсією. Волокно спроможне працювати у 3-му і 4-му вікнах прозорості (див. рис. 6) і має пологу криву залежності дисперсії від довжини хвилі в цих вікнах, малу чутливість до вигинів, малу поляризаційну дисперсію (PMD).
Рис. 1.7.1 Рис. 1.7.2
Таблиця 2
“True Wave”
Затухання Максимальний коефіцієнт затухання (втрат) може бути заданий у межах від 0.22 до 0.25 дБ/км. При цьому дане значення витримується в діапазоні від 1550-1600 нм |
Залежність затухання від довжини хвилі Максимальне затухання в діапазоні від 1525 до 1620 нм не перевищує затухання для довжини хвилі 1550 нм більше ніж на 0.05 дБ/км |
Затухання в точці максимуму поглинання води Коефіцієнт
затухання в точці максимуму поглинання
ОН (1383 |
Затухання при макровигинах Максимальне затухання, яке викликане вигинами, не перевищує заданих значень при таких умовах вигину. Умови вигину Довжина хвилі Затухання Один
виток діаметром 32 мм 1550 нм
1600 нм 0.6 дБ 100 витків діаметром 75 мм 1550 нм 0.05 дБ 1600 нм 0.05 дБ |
Локальні неоднорідності Відсутні локальні неоднорідності затухання, що перевищують 0.1 дБ при 1500 і 1600 нм |
Хроматична дисперсія 3-те вікно 1530-1565 нм від 2.6 до 6.0 пс/(нм км) 4-те вікно 1565-1620 нм від 4.0 до 8.6 пс/(нм км) Нахил дисперсійної кривої 0.05 пс/(нм2 км) |
Діаметр модової плями При
1550 нм 8.4 При 1600 нм 8.4 0.6 мкм |
Довжина хвилі відсічки Довжина хвилі відсічки в кабелі 1260 нм |
Таблиця 3
“All Wave”
Затухання Максимальний коефіцієнт затухання (втрат) може бути заданий у межах: Довжина хвилі Максимальне затухання 1310 нм 0.35 дБ/км 1385 нм 0.31 дБ/км 1585 нм від 0.21 до 0.25 дБ/км.. |
Залежність затухання від довжини хвилі Максимальне затухання в діапазоні від 1285 до 1330 нм не перевищує затухання для довжини хвилі 1310 нм більше ніж на 0.1 дБ/км Максимальне затухання в діапазоні від 1525 до 1575 нм не перевищує затухання для довжини хвилі 1550 нм більше ніж на 0.05 дБ/км |
Затухання в точці максимуму поглинання води Коефіцієнт затухання в точці максимуму поглинання ОН (1383 3 нм) не перевищує 0.31 дБ/км |
Затухання при макровигинах Максимальне затухання, яке викликане вигинами, не перевищує заданих значень при таких умовах вигину. Умови вигину Довжина хвилі Затухання Один виток діаметром 32 мм 1550 нм 0.5 дБ 100 витків діаметром 75 мм 1310 нм 0.05 дБ 1550 нм 0.1 дБ |
Локальні неоднорідності Відсутні локальні неоднорідності затухання, що перевищують 0.1 дБ при 1310 і 1550 нм |
Хроматична дисперсія Довжина
хвилі, яка відповідає нульовій
дисперсії
Максимальний нахил дисперсійної кривої в точці 0.092 пс/(нм2 км) |
Діаметр модової плями При 1550 нм 9.3 0.5 мкм При 1600 нм 10.5 1.0 мкм |
Довжина хвилі відсічки Довжина хвилі відсічки в кабелі 1260 нм |
На
рис. 1.7.1 наведена крива залежності
коефіцієнта затухання від довжини хвилі
для волокна True
Wave. Волокно All
Wave (рис. 1.7.2) відрізняється
від решти тим, що в нього вдалося
ліквідувати пік затухання в районі
1.3-1.4 мкм, якій обумовлений наявністю
гідроксильної групи ОН. Завдяки цьому,
крім 2ОП (1.28-1.325 мкм) 3ОП (1.53-1.565 мкм) та 4ОП
(1.58-1.625 м
км),
волокно All
Wave може працювати і
в п’ятому вікні прозорості 5ОП (1.35-1.45
мкм).
Н
Рис.
1.7.3