Добавил:
Да поможет вам Котельников Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.06.2024
Размер:
1.45 Mб
Скачать

4. Литература

  1. 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.

  2. Тверецкий М.С. Проектирование цифровых телекоммуникационных систем: Учебное пособие/МТУСИ. – М.; 2007. – 87 с.: ил.

  3. Дж.Гауэр. Оптические системы связи. Пер. с английского под ред. А.И.Ларкина. – М.: Радио и связь, 1989. – 503 с.: ил.

  4. 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.

  5. М. С. Тверецкий. Многоканальные телекоммуникационные системы (компьютерные упражнения). Ч. 1. Методические указания по выполнению упражнений. Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2011. – 30 с.: ил.

  6. Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы (компьютерные упражнения). Ч. 2. Изучение огибающей оптического импульса. Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2012. – 34 с.: ил.

  7. Г. Агравал. Нелинейная волоконная оптика. Пер. с англ. / М.:Мир – 1996 – 324 с.:ил.

  8. МСЭ-Т Рекомендация G.957 (03.2006). Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии.

  9. 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.

31

Соседние файлы в папке Технологии оптической связи