- •Введение
- •1. Требования к тематике дипломной работы
- •2. Требования к порядку написания дипломной работы
- •3. Содержание и структура дипломной работы
- •4. Правила оформления дипломной работы
- •5. Порядок представления на защиту дипломной работы
- •6. Порядок защиты дипломной работы
- •Литература
- •1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.).
- •Заявление
- •Направление 1: Проектирование, строительство и монтаж телекоммуникаций
- •Направление 2: Сервисно-эксплуатационное обслуживание телекоммуникаций
- •Направление 3: Измерения в технике связи
- •1.1 Виды оптических кабелей
- •Образец 4
- •Содержание
1.1 Виды оптических кабелей
Несмотря на выдающиеся успехи в увеличении скорости передачи информации по солитонным линиям связи с использованием управления дисперсией в линии, остается целый ряд нерешенных проблем. Одной из них является эффективность и предельная плотность размещения каналов в системах со спектральным разделением (WDM). Теоретически и экспериментально установлено, что солитонный режим разрушается, если каналы расположены слишком плотно в спектральной области.
Еще
одной нерешенной проблемой является
воздействие поляризационной модовой
дисперсии (ПМД) оптического волокна на
характеристики солитонных систем
передачи информации. Как известно,
вырождение поляризационных мод с
ортогональными поляризациями в реальных
оптических волокнах нарушается [23,24].
Как результат этого световой импульс
расщепляется на две компоненты, которые
в линейной системе не взаимодействуют
и распространяются с различными
скоростями, что приводит к появлению
разности групповых задержек (РГЗ). В
телекоммуникационном волокне большой
длины величина РГЗ
является
случайной величиной. Распределение
вероятности величины РГЗ
описывается
максвелловской функцией:
,
(1.1)
где
-
величина поляризационной модовой
дисперсии (ПМД), определяемая как
среднее значение РГЗ.
В предположении случайного распределения двулучепреломления (когда выполняется распределение (11)) величина ПМД пропорциональна корню квадратному длины волокна L:
(1.2)
О
5
бразец
1
5
594 |
|
|
|
|
5В07.ХХ.РЭТ.ХХ.ХХ |
||||||
20 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Тема ДР (по заданию) |
Лит. |
Масса |
Масштаб |
|||
Изм. |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
|
|
|
|
|
||
Разработал |
|
|
|
||||||||
Проверил |
|
|
|
||||||||
Т. контроль |
|
|
|
Лист |
Листов |
||||||
Н. контроль |
|
|
|
Наименование схемы |
МО и Н РК КазАТК Кафедра «РТ» |
||||||
Рецензент |
|
|
|
||||||||
5 |
|
|
|
||||||||
841
Заполнение штампа:
Разработал – подпись дипломника;
Проверил – подпись руководителя данного раздела;
Т. контроль – подпись ответственного лица по специальности;
Н. контроль – подпись ответственного лица по кафедре;
Рецензент – подпись рецензента;
Утверждаю – подпись заведующего кафедрой.
5В07 – шифр специальности;
ХХ – год окончания;
РЭТ – аббревиатура специальности;
XX – две последние цифры зачетной книжки;
XX – номер раздела ДР (01; 02; 03).
Тема ДР заполняется в полном соответствии с приказом по КазАТК.
Переносы слогов или букв в словах, а также сокращения слов при заполнении штампа, недопустимы.
Образец 2
В соответствии с данными, приведенными в таблице 4.1, рассчитать параметры двухслойных оптических волокон оптического кабеля: числовая апертура; нормированная частота V; число мод, распространяющихся в волокне N; коэффициент затухания , дБ/км; уширение импульса , мкс; длина регенерационного участка для системы передачи ИКМ-120 (Fт = 8,5 Мбит/с).
Таблица 4.1 – Данные для расчета параметров двухслойных оптических волокон ОК
Наименование параметра |
Обозначение |
Ед. изм. |
Величина |
Диаметр сердцевины |
2 |
мкм |
10 |
Диаметр оболочки |
2b |
мкм |
125 |
Потери на поляризацию |
tg1010 |
|
0,8 |
Длина волны |
|
мкм |
1,3 |
Коэффициент рассеяния |
Кр |
мкм4дБ/км |
1,05 |
Тип световода |
Ступенчатый |
||
Коэффициент преломления сердцевины |
n1 |
|
1,5
|
Коэффициент преломления оболочки |
n2 |
|
1,47 |
Потери в разъемном соединении |
рс |
Дб |
1,3 |
Энергетический потенциал аппаратуры |
Q |
Дб |
49 |
Строительная длина кабеля |
сд |
км |
1 |
Зоновый кабель с числом волокон |
4 |
||
П
ринцип
стабилизации параметров солитона и
ослабления шумов при синхронной модуляции
потерь амплитудными модуляторами
поясняет рисунок 1.1.
Рисунок 1.1 - Принцип стабилизации параметров солитона
и ослабления шумов
Образец 3
СОДЕРЖАНИЕ
|
Введение |
.. |
1 |
Технические условия состояния объекта |
.. |
1.1 |
Современное состояние ……………………. |
.. |
1.2 |
Сравнительный анализ характеристик ……………….. |
.. |
1.3 |
Выбор оптимального варианта ………. для исследования |
.. |
1.4 |
Перспективы развития ……………. |
.. |
1.5 |
Обоснование постановки задачи |
14 |
2 |
Проект объекта |
16 |
2.1 |
Исследование характеристик ……………… |
16 |
2.2 |
Расчет ………………. |
20 |
2.3 |
Расчет ……………… |
22 |
2.4 |
Расчет ……………. |
24 |
2.5 |
Расчет ……………. |
27 |
2.6 |
Выводы по главе |
30 |
3 |
Расчет технических параметров объекта |
38 |
3.1 |
Лабораторный анализ характеристик ….. |
38 |
3.2 |
Возможности применения исследований на практике |
50 |
3.3 |
Выводы по главе |
|
|
Заключение |
53 |
|
Список использованной литературы |
54 |
|
Приложение 1 |
56 |
|
Приложение 2 |
57 |
