
4. Литература
Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов/ Е.Б.Алексеев, В.Н.Гордиенко, В.В.Крухмалёв и др.; Под редакцией В.Н.Гордиенко и М.С.Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.: ил.
Тверецкий М.С. Проектирование цифровых телекоммуникационных систем: Учебное пособие/МТУСИ. – М.; 2007. – 87 с.: ил.
Дж.Гауэр. Оптические системы связи. Пер. с английского под ред. А.И.Ларкина. – М.: Радио и связь, 1989. – 503 с.: ил.
Оптические телекоммуникационные системы. Учебник для вузов / В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалёв, А. Д. Мочёнов, Р. М. Шарафутдинов. Под ред. профессора В. Н. Гордиенко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 368 с.
М. С. Тверецкий. Многоканальные телекоммуникационные системы (компьютерные упражнения). Ч. 1. Методические указания по выполнению упражнений. Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2011. – 30 с.: ил.
Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы (компьютерные упражнения). Ч. 2. Изучение огибающей оптического импульса. Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2012. – 34 с.: ил.
Г. Агравал. Нелинейная волоконная оптика. Пер. с англ. / М.:Мир – 1996 – 324 с.:ил.
МСЭ-Т Рекомендация G.957 (03.2006). Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии.
Э.Л. Портнов. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи. Учебное пособие для вузов. – М: Горячая Линия – Телеком, 2009. – 544 с: ил.
Оглавление |
|
I. Введение …………………………….…………………………………... |
3 |
2. Краткая теория…………………..……………………………………... |
3 |
Секция без промежуточных усилителей…………………………………. |
4 |
Секция с промежуточными усилителями.......................................... |
8 |
Дисперсионные характеристики оптических волокон.......................... |
12 |
3. Упражнения ……………………………………………………….……. |
15 |
Общие указания……………………………………………………….……. |
16 |
Упражнение 3.1. Допустимое дисперсионное уширение импульса.…… |
16 |
Задача упражнения.….…………………………………………………..... |
16 |
Описание упражнения……………………………………………………... |
17 |
Порядок выполнения упражнения.……………………...……………….. |
18 |
Упражнение 3.2. Максимально допустимая дисперсия.……………..….. |
18 |
Задача упражнения …………………………………………………..……..…. |
180 |
Описание упражнения………………………………………………….…. |
18 |
Порядок выполнения упражнения……………………………………………. |
19 |
Упражнение 3.3. Протяжённость кабельного участка.…………………..… |
20 |
Задача упражнения …………………………………………………………….. |
20 |
Описание упражнения…………………………………………………………. |
20 |
Порядок выполнения упражнения……………………………………………. |
23 |
Упражнение 3.4. Расчёт оптической секции исходя из потерь ……..……. |
24 |
Задача упражнения …………………………………………………………….. |
24 |
Описание упражнения ………………………………………………………… |
24 |
Порядок выполнения упражнения …………………………………………… |
26 |
Упражнение 3.5. Расчёт оптической секции исходя из дисперсии ………. |
27 |
Задача упражнения …………………………………………………………….. |
27 |
Описание упражнения ………………………………………………………… |
27 |
Порядок выполнения упражнения …………………………………………… |
30 |
Упражнение 3.6. Хроматическая дисперсия ОВ …………………………… |
31 |
Задача упражнения …………………………………………………………….. |
31 |
Описание упражнения ………………………………………………………… |
31 |
Порядок выполнения упражнения …………………………………………… |
36 |
Приложение 1 Номинальные центральные частоты каналов ОМТС с волновым уплотнением ……………………………………………………….. |
38 |
Приложение 2 Параметры одномодовых ОВ, регламентированные стандартами МСЭ-Т …………………………………………………………... |
42 |
Приложение 3 Параметры ОВКД ……………………………………………. |
43 |
4. Литература …………………………………………………………………… |
44 |
1 Обычно принимается 0,7 от всех дополнительных потерь Ад.
1 Ширина спектра может быть задана на уровне -3 дБ (Δλ3) или как среднеквадратическое отклонение от среднего (Δλσ). Связь этих величин с шириной спектра по основанию определяется соотношением Δλ20 = 2Δλ3·(2lg2)-0,5 = 2Δλσ·(lgе)-0,5.
1 Значение k = 0,7 используется при определении максимальной дисперсии секции в [8]. В настоящее время рекомендуется использовать k = 0,76.
1 Первой считается часть освоения работы в приложении Excel [5], второй – часть изучения огибающей оптического импульса [6]. Первое издание части 3 было осуществлено в 2012 г.
1Для упрощения расчётов предполагается, что коэффициент ПМД ОВКД равен коэффициенту ПМД ОВ. Уточнение расчёта возможно только по указанию преподавателя, так как требуется коррекция компьютерной программы.
1 Запас по усилению в реальных случаях используется для компенсации потерь на участках увеличенной протяжённости и содержащих устройства, снижающие дисперсию ОВ.