
- •Свет. Три полхода к объяснению природы света. Шкала электромагнитных волн. Окна прозрачности.
- •Дисперсия света в оптических волокнах, ее составляющие и природа. Понятие полосы пропускания в ов.
- •Хроматическая дисперсия: составляющие и характеристики, расчет.
- •Классификация оптических волокон по характеристикам дисперсии.
- •Соединения оптических волокон. Основные типы и особенности конструкции. Причины потерь световой энергии в разъемных соединителях ов.
- •12. Потери световой энергии в разъемных соединителях ов. Поясните природу этих потерь и методы их оценки.
- •Неразъемные соединения оптических волокон : механический сплайс и сверка.
- •14. Оптические разветвители. Конструкция и назначение.
- •15. Оптический изолятор : устройство, принцип работы, назначение.
- •Активные компоненты волс. Передающий оптический модуль. Характеристики источников излучения.
- •20. Оптические усилители
- •21. Терминирование вок. Основные виды терминирования
- •22. Оптические распределительные и коммутационные устройства : оптический узел, оптические распределительные коробки, кроссовые устройства.
- •23. Понятие о мультиплексировании. Виды мультиплексирования. Волновое мультиплексирование.
- •24. Сети передачи данных. Эталонная модель osi. Основные сетевые стандарты ieee 802
- •25. Сети fddi. Основные характеристики, принцип действия.
Классификация оптических волокон по характеристикам дисперсии.
С точки зрения на дисперсию, все существующие одномодовые волокна разбиваются на три основных типа:
- волокна с несмещенной дисперсией SF
- волокна со смещенной дисперсией DSF
- волокна с ненулевой смещенной дисперсией NZDSF
10. Затухание оптического сигнала в ОВ. Поясните природу состовляющих этого явления.
При передаче световой энергии по световоду часть ее безвозвратно теряется, из этого следует что длина линии должна быть конечной.
Природа затухания включает 2 составляющих
Общее затухание в ОВ оценивают:
Затухание в ОВ – это характеристика, которая обуславливается дальностью линии связи. Затуханием называется потеря оптической энергии по мере движения света по волокну. Затухание бывает: – собственные потери(внутренние) и – кабельные потери(радиальные). В свою очередь собственные потери делятся на: – потери на поглощение и – потери на рассеяние.
–
потери на
поглощение.
Составляютя как из собственных потерь
в кварцевом стекле (ультрафиол. и
инфракрасные поглощения), так и из
потерь, связанных с поглощением света
в примесях( легирующие добавки –
редкоземельные металлы, фосфор, Al).
–
потери на
рассеивании,
определяются параметрами релеевского
рассеяния
(Рэлеевское
рассеяние вызвано
наличием неоднородностей микроскопического
масштаба в волокне. Свет, попадая на
такие неоднородности, рассеивается в
разных направлениях. В результате часть
его теряется в оболочке. Эти неоднородности
неизбежно появляются во время изготовления
волокна.,) и зависят от длины волны,
изменяются по закону
и сильно проявляются в области коротких
волн. ( Не
идеальные
границы)
–
кабельные
(радиальные) потери,
обусловлены
скруткой, деформациями и сгибами волокон,
которые возникают при наложении покрытий
и защитных оболочек во время производства
и инсталляции кабеля. При исполнении
ТУ при прокладке кабеля номинальный
вклад со стороны радиальных потерь
составляют не более 20% от общего затухания.
Собственные потери – примеси, пузырьки
воздуха.
Лучшие образцы по
потерям световой энергии характеризуются
значением
=0,2–0,4дБ/км.
Соединения оптических волокон. Основные типы и особенности конструкции. Причины потерь световой энергии в разъемных соединителях ов.
Метода страница 38.
Конструктивные особенности:
-угловые смещения:
-радиальных смещениях:
-осев.смещениях:
-неоднородностях:
- потери на обратном отражении в сл.воздуш.зазора (n=1) и стекл.волокна (n=1,5) величина потерь обуслов-ных обр. отражением = 11дБ
12. Потери световой энергии в разъемных соединителях ов. Поясните природу этих потерь и методы их оценки.
Характеристики разъемных соединений в ВОС
-
Тип конектора
Материал конечника
Средние потери, дБ на
=1,3 мкм
ММ(62,5/125)
ОМ
ST
Кераміка
0,25
0,3
SC
Кераміка
0,2
0,25
FC
Кераміка
0,2
0,6
Биконечный
Пластмаса
0,7
-----
Основные требования: - минимальные потери; - низкие обратные потери; - большое количество циклов использования; - простота изготовления и установки. Потери в разъмных соединениях
Коеффициент
проходжения
Вносимые потери a = -10*lgD = -10lg(Pout/Pin), дБ
Значения потерь колеблется в пределах 0,3...0,5дБ
Потери делятся в
соответствии со схемой:
В
сл.справ-ти:
-диаметры
серцевины, и
NA1<=NA2
-
потерь нет
Когда же неравенства не выполняются существуют следующие виды потерь:
-парная вариация диаметров серцевин; - парная вариация показателей преломлення; -парная вариация числових апертур; -вариация ексентрисете-тов серцевина/оболочка; -концентричность серцевин разних волокон;-потери
при вариации
диамет-в:
,
дБ; -потери
при вариации
показателей
преломления:
,
дБ; --:
,
дБ