
- •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.
24. Сети передачи данных. Эталонная модель osi. Основные сетевые стандарты ieee 802
Совокупность оконечных устройств объединенных каналами передачи данных и узлов коммутации образуют сеть передачи данных.
В качестве оконечного устройства могут выступать рабочая станция, компьютер, терминал, телефон и др.коммутационное устройство.
Эталонная модель OSI
Модель была разработана в 1977 году совместно ISO и CCITT, на сегодняшний день состовляет основу для развития международных стандартов в области компьютерных коммутаций.
Включает в себя 7 уровней :
Физический, канальный, сетевой, транспортный, сессионный, представительный и прикладной
Основные сетевые стандарты IEEE 802
Сетевые стандарты и протоколы, охватывающие два нижних уровня модели OSI ( физический и канальный).
25. Сети fddi. Основные характеристики, принцип действия.
Это набор сетевых стандартов, ориентированных прежде всего на передачу данных по ВОК со скоростью 100 мбит\с.
При разработке технологии FDDI ставились в качестве наиболее приоритетных следующие уели :
-скорость передачи данных 100 мбит\с
- тип доступа к среде маркерный
- макс.размер кадра данных 4500 байт
- мак.число станций 500
Принцип действия FDDI:
Сеть может полностью восстанавливать свою работоспособность и целостность в случае единичных отказов ее элементов.
Передача данных в FDDI:
-Ожидание маркера
-Передача данных
-Выпускание маркера
-Ретрансляция кадров
-Получение данных станций подключения
-Удаление данных станций подключения
26. Понятие о полностью оптических сетях AON. Классификация AON
AON представляют класс сетей, в функционировании которых главную роль при коммутации, мультиплексировании, ретрансляции играют не электронные , а читсо оптические технологии.
Классификация :
AON с коммутацией каналов.
Две первые подкатегории AON с коммутаций каналов (широковещательные
сети и сети с пассивной волновой маршрутизацией) представляют собой
пассивные сети PON (passive optical network). PON - это AON, использующая только пассивные оптические компоненты: волокна, направленные ответвители, разветвители, волновые мультиплексоры, и фильтры. Особенностью PON является низкая цена, низкие затраты на поддержку или полное ее отсутствие, а основные сферы приложения - это "волокно-в-дом" (fiber-to-the-home) или "волокно-по-кругу" (fiber-in-the-loop). Таким образом, экономичность и низкие затраты на поддержание сети (философия the "bury it and forget it") - главные цели такой сети, даже при понижении ее производительности. При построении PON не исключается частичная, в основном для преодоления больших расстояний, возможность использования оптических усилителей EFDA, хотя последние и не
являются чисто пассивными компонентами.
Каждому удаленному узлу широковещательной AON обычно
приписывается определенная длина волны, на которой узел ведет передачу.
Сигналы со всех удаленных узлов собираются в оптическом звездообразном
разветвителе, где они смешиваются и распределяются по выходным полюсам в волокна, идущие обратно к удаленным узлам, каждый узел получает
мультиплексный сигнал, представленный всеми длинами волн(рис). Примечательно, что в качестве центральных элементов сети используются один или несколько звездообразных разветвителей, не имеющих избирательной функции по длинам волн, как WDM. Каждый удаленный узел сам определяет, канал какой длины волны из принимаемого мультиплексного потока выбрать. В качестве приемного элемента может служить либо перестраиваемый в соответствии с протоколом управления фильтр с одним фотоприемником, либо демультиплексор WDM с множеством фотоприемников, подключенных к выход- ным полюсам.
AON с пассивной волновой маршрутизацией.
В такой сети сигнал определенной длины волны может перенаправляться (статически маршрутизироваться) в узел назначения через последовательность промежуточных узлов вместо того, чтобы широковещательно распределяться между всеми оконечными узлами сети, Это позволяет экономить энергию оптического сигнала из-за отсутствия разветвителей и допускает одновременное использование сигналов, представленных одной и той же длиной волны в разных неперекрывающихся частях сети.
П
ромежуточными
узлами сети с пассивной волновой
маршрутизацией являются статические
маршрутизаторы, выполненные преимущественно
на основе WDM мультиплексоров.
Поскольку центральной узел широковещательной AON и все оптические сегменты являются чисто пассивными элементами, такая сеть имеет очень высокую надежность. В то же время, широковещательную AON невозможно использовать в качестве магистралей для глобальных сетей по двум проблемам. Во-первых, энергия передатчика от каждого узла распределяется между всеми остальными узлами, в результате чего большая доля энергии тратится при разветвлении вхолостую. Эту проблему можно решить привлечением оптических усилителей, хотя при этом снижается надежность. Во-вторых, каждый узел широкове- щательной AON требует индивидуальной длины волны, так что полное число узлов в сети ограничивается максимальным числом каналов, которые можно мультиплексировать в одно волокно. Теоретический предел числа различных длин волн, которые можно мультиплексировать в отдельное волокно с использованием техники плотного волнового мультиплексирования DWDM составляет порядка 200. Далее, если даже допустить, что для передачи использу- ется 20 волокон, то можно объединить порядка 4000 узлов, что катастрофически мало для построения единой информационной магистрали на Земле. Принципиальная невозможность построения масштабируемых архитектур широковещательных сетей ограничивает их сферу применения локальным масштабом.