Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 19:33, курсовая работа
Одним из основных направлений современного научно-технического прогресса является всестороннее развитие волоконно-оптических систем связи, обеспечивающих возможность доставки на значительные расстояния чрезвычайно большого объема информации с наивысшей скоростью.
Уже сейчас имеются волоконно-оптические линии (ВОЛП) большой информационной емкости с длиной регенерационных участков до 200 км и более. Столь интенсивный прогресс волоконно-оптических телекоммуникационных технологий невозможен без достижений в теории передачи информации, физики и технологии изготовления элементов ВОЛП.
РГР №1. Задание 1……………………………………………………….4
РГР №2. Задание 1………………………………………………………10
Задание 2……………………………………………………….12
Задание 3……………………………………………………….15
Вывод……………………………………………………………………..17
Некоммерческое акционерное общество
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»
Кафедра Телекоммуникационные системы
Курсовая работа
По дисциплине: ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ
Специальность: 5B170900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Выполнил: Назрапов А.О. Группа БРЭ-09-12
Номер зачетной книжки: 093475
Проверил:
___________________________«__
Содержание
РГР №1. Задание 1……………………………………………………….4
РГР №2. Задание 1………………………………………………………10
Задание 2………………………………………………………
Задание 3………………………………………………………
Вывод…………………………………………………………………
Одним из основных направлений современного научно-технического прогресса является всестороннее развитие волоконно-оптических систем связи, обеспечивающих возможность доставки на значительные расстояния чрезвычайно большого объема информации с наивысшей скоростью.
Уже сейчас имеются волоконно-оптические линии (ВОЛП) большой информационной емкости с длиной регенерационных участков до 200 км и более. Столь интенсивный прогресс волоконно-оптических телекоммуникационных технологий невозможен без достижений в теории передачи информации, физики и технологии изготовления элементов ВОЛП.
Расчетно-графическая работа № 1. Расчет параметров волоконных световодов
Задание 1
Определить параметры
оптического волокна: числовую апертуру,
нормированную частоту, число мод,
критическую частоту, критическую
длину волны, дисперсию, потери, границы
изменения фазовой скорости, границы
изменения волнового
Исходные даны приведены в таблице 1:
- диаметр сердцевины световода 2а, мкм;
- диаметр оболочки световода 2b, мкм;
- показатель преломления сердцевины n1;
- показатель преломления оболочки n2;
- длина волны l, мкм;
- длина проектируемого участка.
Таблица 1.
Последняя цифра | |||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||||||
l, мкм |
1,55 |
1,3 |
0,85 |
1,62 |
0,85 |
1,3 |
1,62 |
0,85 |
1,3 |
1,55 | |||||
l, км |
100 |
70 |
60 |
80 |
90 |
70 |
120 |
80 |
70 |
150 | |||||
Тип оптического волокна |
Одномодовое |
Многомодовое градиентное |
Многомодовое ступенчатое |
Одномодовое |
Многомодовое градиентное |
Многомодовое ступенчатое |
одномодовое |
Многомодовое градиентное |
Многомодовое ступенчатое |
одномодовое | |||||
Предпоследняя цифра студенческого билета | |||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||||||
2а, мкм |
50 |
62 |
50 |
62 |
50 |
62 |
50 |
62 |
50 |
62 | |||||
2b, мкм |
125 |
125 |
200 |
200 |
125 |
125 |
200 |
200 |
125 |
125 | |||||
n1 |
1.55 |
1.5 |
1.505 |
1.51 |
1.49 |
1.5 |
1.505 |
1.55 |
1.52 |
1.49 | |||||
n2 |
1.52 |
1.49 |
1.5 |
1.49 |
1.4 |
1.48 |
1.5 |
1.53 |
1.5 |
1.47 | |||||
М(λ), пс/(нм·км) |
-18 |
-5 |
125 |
-20 |
125 |
-5 |
-20 |
125 |
-5 |
-18 | |||||
В(λ), пс/(нм·км) |
12 |
8 |
5 |
14 |
5 |
8 |
14 |
5 |
8 |
12 | |||||
∆l, нм |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 Соотношение коэффициентов преломления:
2 Числовая апертура:
3 Нормированная частота:
4 Число мод, распространяющихся по световоду:
для ступенчатого световода:
5 Критическая частота, Гц, определяется по формуле
, Гц
где с – скорость света, м/с.
6 Критическая длина волны, м:
, м
7 Общие потери в волокне, дБ/км, определяются суммой
4.202*1023
Потери энергии на поглощение (затухание поглощения), Нп/м:
,Нп/м
⍺n=3.2535 , дБ/км
где tgd – тангенс угла диэлектрических потерь материала световода (для кварца 10-10).
Для перевода затухания поглощения из Нп/м в дБ/км полученную величину необходимо умножить на 8,69·103.
Потери на рассеяние, дБ/км, равны:
, дБ/км
где Кр – коэффициент рассеяния (для кварца 1…1,5 дБ/(км·мкм4)),
l – длина волны, мкм.
7 Дисперсия.
Основными причинами возникновения дисперсии являются, большое число мод в световоде (межмодовая или модовая дисперсия), некогерентность источников излучения (хроматическая дисперсия).
,
*=2.73*105 , пс
Межмодовая дисперсия:
Для ступенчатого
оптического волокна:
, при l>lc
где lс – длина связи мод, для ступенчатого оптического волокна составляет 5…7 км;
l – длина линии.
Хроматическая (частотная) дисперсия.
Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне.
Материальная дисперсия:
2.625*105 , пс
где ∆l – ширина спектральной линии источника излучения (для лазера 1…3 нм, для светодиода 20…40 нм);
М(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км), см.таблицу 1.
Волноводная дисперсия:
1.05*104 , пс
где В(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км), см.таблицу 1.
Удельная хроматическая дисперсия является алгебраической суммой удельных материальной и волноводной дисперсий:
D(λ)= М(λ)+ В(λ).
D(λ)=125+5=130 , пс/(нм*км)
Хроматическая дисперсия связана с удельной хроматической дисперсией соотношением:
*10-12 , с/км
где D(λ) – удельная хроматическая дисперсия, с/(нм·км);
Δλ – ширина спектра излучения источника, нм, см.таблицу 1.
8 Границы изменения фазовой скорости, км/с, определяются:
с/n1<n< c/n2
1.935*<n<1.96* , км/с
9 Границы изменения волнового сопротивления, Ом:
Z0/n1< Z <Z0/n2
243.022< Z <246.209 , Ом
где Z0 =376,7 Ом – волновое сопротивление идеальной среды.
Расчетно-графическая работа № 2. Расчет элементов линейного тракта
Задание 1
Определите ширину спектральной линии в Гц, считая, что длина волны (l) находиться точно на середине диапазона спектра излучения Dl0,5. Найти добротность резонатора лазера.
Т а б л и ц а 2
Последняя цифра студенческого билета | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
Dl0,5, нм |
5,0 |
5,01 |
5,05 |
5,2 |
5,4 |
5,25 |
5,23 |
5,41 |
5,31 |
5,33 |
l, мкм |
1,55 |
1,3 |
0,85 |
1,62 |
0,85 |
1,3 |
1,62 |
0,85 |
1,3 |
1,55 |
Если считать что l находится точно на середине диапазона Dl0,5, то максимальная и минимальная длины волн находят следующим образом:
м;
, м
, м.
, м
Тогда соответствующие
этим длинам волн минимальную
и максимальную частоту
, Гц;
, Гц
, Гц.
, Гц
Ширина спектральной линии:
, Гц.
△=9.32* ,Гц
Средняя частота излучения:
,Гц
,Гц
с- скорость света = 3·108 м/с .
Добротность резонатора лазера:
.
Задание 2
Определить длину участка
регенерации внутризоновой ВОСП
при использовании типовой
Т а б л и ц а 3
Последняя цифра зачетной книжки |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Энергетический потенциал А,дБ |
34 |
40 |
30 |
36 |
38 |
35 |
40 |
36 |
38 |
36 |
Энергетический запас М,дБ |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Длина линии l, км |
100 |
70 |
60 |
80 |
90 |
70 |
120 |
80 |
70 |
150 |