- •Вопросы по дисциплине "Устройства связи и передачи информации"
- •Линии связи. Основные параметры
- •Пропускная способность каналов связи.
- •Предел Шеннона.
- •Соотношение Найквиста.
- •Преобразования сигнала в каналах связи.Кодирование и модуляция
- •Импульсно модулированные сигналы и их спектры.
- •Демодуляция и декодирование
- •Передача аналоговых сигналов в цифровой форме. Интерполяция
- •Избыточные коды
- •Скремблирование
- •Классификация интерфейсов по структуре соединения фб – смотри вопросы 19-22.
- •Топология “кольцо”
- •Радиальное соединение (звезда)
- •Классификация по способам организации передачи данных и адреса
- •Частотное уплотнение
- •Управление обменом в сети типа "звезда"
- •Управление обменом в сети "шина"
- •Управление обменом в сети типа "кольцо"
- •Параллельные и последовательные интерфейсы
- •Скорость передачи данных интерфейсов
- •Стандартные интерфейсы
- •Интерфейс Futurebus
- •Последовательные интерфейсы. Общие сведения.
- •Интерфейсы rs-422 и rs-485
- •Формат заголовка
- •Последовательный периферийный интерфейс spi
- •Подключение интегрального датчика температуры с интерфейсом 1- Wire
- •Подключение датчика температуры в режиме внешнего питания (слева)
- •Подключение датчика температуры в режиме "паразитного" питания (справа)
- •Волс. Оптические соединители
- •Локальные сети
- •Компоненты локальной сети
- •Файловый сервер
- •Рабочая станция
- •Структура простого прозрачного моста Сетевые топологии Топология "звезда". Здесь файловый сервер находится в "центре".
- •Кольцевая топология
- •Децентрализация и повышение надежности
- •Кластерные системы dell Wolfpack
- •Спутниковые системы персональной связи
- •Спутниковая навигация
Волс. Оптические соединители
Одно из отличий ВОЛС по сравнению с проводными линиями связи - затрудненность выполнения соединений. Если медные провода можно соединить скруткой или пайкой, то с оптическими волокнами это невозможно. Даже микроскопическая песчинка может привести к неработоспособности оптической линии связи. Особенно важны малые вносимые потери в соединении при построении протяженных оптических магистралей. Существуют два типа соединения: сварное и механическое.
Сварное соединение получают с помощью сварочного аппарата путем разогрева волокон электрическим разрядом и последующего их сплавления. Центрирование волокон в сварочных аппаратах производится автоматически или ручным способом, под микроскопом. Ручной метод центрирования требует высокой квалификации оператора. Наиболее известны автоматические сварочные аппараты фирм Fujikura, Sumitomo, Siemens, Элетех. Для получения качественного сварного соединения необходимо, чтобы стыкуемые волокна имели перпендикулярные торцы (допускается погрешность до 1 градуса). Высокую точность скола волокон обеспечивает специальное устройство — скалыватель волокна. Хорошие скалыватели обеспечивают погрешность в перпендикулярности скола менее 0,5 градуса.
Механические соединители подразделяются на неразъемные и разъемные.
Неразъемные механические соединители — сплайсы удобны при восстановлении поврежденных волокон, не прибегая к более дорогой и сложной сварке. Часто сплайсы применяются при монтаже в небольших оптических линиях, когда экономически невыгодно проводить небольшой объем сварочных работ. Механический сплайс прост в использовании и относительно недорог (8-10$) Для его установки необходим минимальный набор инструмента, в том числе скалыватель волокна (такой же, как и при сварке). Существуют сплайсы, позволяющие производить многократное (до 20 раз) переподключение волокон.
Разъемные механические соединители допускают до 1000 переподключений без заметного ухудшения качества соединений. в настоящее время широко используются соединители типа SC, ST, FC и MIC. Соединитель SC считается самым перспективным и очень широко применяется в ВОЛС. Прямоугольная форма с малыми размерами и защелка с фиксатором обеспечивают простое подключение и высокую пространственную концентрацию соединителей на оптических панелях. Соединитель ST появился раньше, чем SC, имеет круглое поперечное сечение с подпружиненным наконечником и использует байонетный способ фиксации с ключом. Резьбовой соединитель FC используется с одномодовым волокном. Закручивание гайки при подключении делает его менее удобным, чем SC, и не позволяет ему иметь дуплексный вариант. Соединитель FC широко используется в системах телефонной связи, кабельном телевидении и т.д. Полярный дуплексный соединитель MIC был разработан специально для сети FDDI. Ключ соединителя MIC задает не только нужную полярность связи (подключения), но и тип порта.
К разъемным соединениям предъявляются следующие требования: малые вносимые потери, малое обратное отражение, устойчивость к внешним механическим, климатическим и другим воздействиям, высокая надежность и простота конструкции, незначительное ухудшение характеристик после многократных повторных соединений.
Обратное отражение является вторым по значимости фактором после вносимых потерь. Оно оказывает существенное влияние в оптических линиях широкополосной цифровой передачи, широкополосной аналоговой передачи или в магистральных линиях с большим числом разъемных соединений. Рабочие характеристики соединителей зависят как от качества применяемых компонентов, так, и от соблюдения технологии производства (машинная шлифовка, оптимальный выбор абразивных поверхностей, обеспечение необходимого температурного режима при сушке и т.д.).
54
