
- •1.Узагальнена структурна схема восп, призначення елементів цієї схеми. Параметри восп
- •4.Пристрої введення оптичного випромінювання. Втрати введення, шляхи зменшення цих втрат
- •Ефективність введення випромінювання визначається :
- •5. З’єднання волоконних світоловодів, вимоги до з’єднувачів. Втрати у з’єднувачах, заходи зменшення цих втрат.
- •6. Оптичні розгалужувачі, їх призначення, параметри, конструкції.
- •7. Селективні розподільники оптичної потужності, їх призначення, параметри, конструкції.
- •8. Оптичні ізолятори, циркулятори, атенюатори, перемикачі, компенсатори дисперсії. Їх призначення, параметри, приклади конструкцій.
- •9. Джерела оптичного випромінювання, їх призначення, вимоги до них, параметри та характеристики
- •10.Джерелакогерентного/некогерентного випромінювання, їх особливості, принцип дії, параметри та характеристики
- •12. Одночастотні випромінювачі, їх особливості, принцип дії, параметри. Призначення цих випромінювачів
- •13. Детектори оптичного випромінювання. Їх призначення, принцип дії, параметри та характеристики
- •1 15. Оптичні передавальні пристрої, їх призначення, структурні схеми цих пристроїв.
- •- Використання напівпровідникових випромінювачів (світлодіодів, лазерів); - використання внутрішньої (прямої) модуляції інтенсивності оптичного випромінювання;
- •16. Стабілізація оптичної потужності в оптичних передавальних пристроях. Температурна стабілізація оптичної потужності
- •17. Світловодні коди, їх особливості та вимоги до них.
- •18. Побудова основних світловодних кодів та їх порівняння
- •19. Цифрові оптичні передавальні пристрої, вибір робочої точки. Чинникі, які спотворюють форму оптичних імпульсів в цифрових оптичних передавальних пристроях.
- •20. Оптичні приймальні пристрої, їх призначення. Методи прийому оптичного випромінювання.
- •21. Шуми та чутливість оптичних приймальних пристроїв. Еквівалентна шумова схема..
- •22. Джерела шумів та випадкових спотворень імпульсів, що призводять до появи помилки при прийманні оптичних сигналів.
- •26. Оптичні підсилювачі, їх особливості, призначення, класифікація, параметри та характеристики.
- •27. Оптичні підсилювачі на домішковому волокні edfa, їх особливості, схеми накачування
- •28. Застосування різних типів оптичних підсилювачів, навести відповідні схеми. Каскадування підсилювачів
- •30. Оптичне мультиплексування, його різновиди, застосування
- •32.Грубе та гібридне опт. Мультиплексування, їх канальні плани, застосування.
- •31. Щільне та зверхщільне оптичне мультиплексування. Канальні частотні плани, порівняння та застосування цих видів мультиплексування.
- •33.Повністю оптичні мережі, їх особливості, етапи розвитку, елементна база повністю оптичних мереж
- •3 4. Структурні схеми різних етапів розвитку повністю оптичних мереж.
- •35. Модель взаємодії технологій в повністю оптичній мережі. Трирівнева модель повністю оптичної мережі.
- •36. Нелінійні ефекти у повністю оптичних мережах.
- •37. Пасивні оптичні мережі, їх застосування, стандарти, топології цих мереж.
- •38. Архітектура та принцип дії пасивних оптичних мереж
- •39. Ранжування за відстанню та за часом в пасивних оптичних мережах
- •41. Структурна схема та принцип дії оптичного рефлектометра
- •42. Призначення оптичного рефлектометра. Визначення місця розташування та характеру неоднорідностей оптичного кабелю, вимірювання загасання оптичного кабелю
- •43. Оптичні тестери, їх призначення, комплектація, параметри
7. Селективні розподільники оптичної потужності, їх призначення, параметри, конструкції.
Селекитивные РОМ чувствительны к длине волны опт. Несущей.Селективные-это демультиплексоры. В демультиплексорі (ДМП,DEMUX). здійснюється виділення або фільтрація оптичних сигналів з різними довжинами хвиль (спектральних каналів) з одного волокна в кілька волокон.
Селективні розподільники мають такі параметри:
оптичні втрати в і-му каналі на довжині λі
, (4.15) Рвх та Рвих – оптична потужність на вхідному та вихідному полюсах і-го каналу;
рівень перехресних завад між каналами
; (4.16)
загальні
оптичні втрати
.
На практиці варто враховувати рівень перешкод між суміжними каналами, цей рівень не повинен перевищувати 30-35 дБ
8. Оптичні ізолятори, циркулятори, атенюатори, перемикачі, компенсатори дисперсії. Їх призначення, параметри, приклади конструкцій.
Атенюатор – неселективний елемент, що здійснює ослаблення сигналу у волоконно-оптичної лінії.
Фільтр – селективний пристрій, використовується для відсікання або поглинання оптичного випромінювання в певних областях довжин хвиль і пропущення випромінювання на інших довжинах хвиль.
Ізолятор – неселективний оптичний пристрій, який не має властивості взаємності, призначений для заглушення зворотного відбиття від зосереджених у лінії неоднорідностей.
Перемикач (комутатор) – пасивний багатопортовий елемент, містить один або більше портів, вихідні порти передають, блокують або перенаправляють оптичну потужність в одне з волокон лінії.
Компенсатор дисперсії –селективний елемент, який використовується для компенсації хроматичної дисперсії однієї або декількох оптичних носійних
Принцип роботи оптичного циркулятора аналогічний принципу роботи ізолятора. Оптичні циркулятори мають такі характеристики: внесені втрати не перевищують 1,2дБ, розв'язка між вихідними портами не менше 40дБ.
9. Джерела оптичного випромінювання, їх призначення, вимоги до них, параметри та характеристики
Джерело оптичного випромінювання (ДОВ) -це оптоелектронний пристрій, що перетворює електричну енергію в оптичне випромінювання і є головним елементом оптичного передавального пристрою. У волоконно-оптичному зв'язку застосовуються напівпровідникові ДОВ на основі p-n переходу: світло діоди (СД) та лазерні діоди (ЛД). До джерел оптичного випромінювання ставляться такі вимоги,параметри:
-довжина хвилі випромінювання повинна збігатися з одним з вікон прозорості світловода;
-достатня потужність випромінювання, що забезпечує передачу інформації на необхідну відстань;
-вузька ширина спектру випромінювання необхідна для зменшення хроматичної дисперсії у світловоді при поширенні ним оптичних імпульсів;
-вузька діаграма спрямованості забезпечує введення світла у волокно з мінімальними втратами;;
-висока частота модуляції потрібна для забезпечення передачі інформації на необхідній швидкості;
-висока температурна стабільність параметрів, температурні варіації не повинні позначатися на функціонуванні джерела випромінювання;
-можливість інтеграції з іншими компонентами ВОСП;
-стабільність параметрів у процесі експлуатації;
-великий термін експлуатації, висока надійність
max – максимум спектрального розподілу, нм;
x–ширина спектру випромінювання за рівнем половинної потужності, нм;
–ширина діаграми спрямованості за рівнем половинної потужності, град;
Ір пороговий струм–струм, з якого починається генерація оптичної потужності, мА;
Р – середня або імпульсна потужність випромінювача, мВт або в дБм;
Fmax – верхня гранична частота модуляції випромінювача, Гц.