Оптоволоконные системы связи

Преимущества волоконно-оптических линий связи по сравнению с обычными кабельными линиями. Структурная схема ВОЛС. Недостатки типичного оптического ретранслятора. Сечения и распределение показателя преломления для некоторых типов волоконных световодов.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 22.09.2013
Размер файла 317,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оптоволоконные системы связи

Введение

волоконный оптический связь

Для любой системы связи важное значение имеют три фактора: информационная емкость системы, выраженная в числе каналов связи, или скорость передачи информации, выраженная в бит в секунду; затухание, определяющее максимальную длину участка ретрансляции; стойкость к воздействию окружающей среды. Приближенно можно считать, что емкость системы связи пропорциональна используемой частоте. Создание лазера явилось основой для разработки оптических систем связи большой информационной емкости, так как частота колебаний лазера лежит примерно в области (2--5)*1014 Гц, что в 100 тыс. раз превышает частоту существующих в настоящее время высокочастотных систем связи.

Наиболее перспективной направляющей системой для оптических систем связи оказались диэлектрические волноводы, или волокна, как их называют из-за малых поперечных размеров и метода получения. Диэлектрические волноводы оптического диапазона называют также световодами. Хотя затухание волоконных световодов из стекла вначале было порядка 1000 дБ/км. В 1970 г. были созданы волоконные световоды с затуханием 20 дБ/км. Сердечник этого световода был изготовлен из кварца с добавкой титана для увеличения коэффициента преломления, а оболочкой служил чистый кварц. В 1974 г. затухание было снижено до 4 дБ/км, а в 1979 г. получены световоды с затуханием 0,2 дБ/км на длине волны 1,55 мкм.

1. Преимущества ВОЛС по сравнению с обычными кабельными линиями

Напомним некоторые преимущества ВОЛС по сравнению с обычными кабельными линиями.

Высокая помехоустойчивость, нечувствительность к внешнимэлектромагнитным полям и практически отсутствие перекрестныхпомех между отдельными волокнами, уложенными вместе в кабель.

Значительно большая широкополосность.

Малая масса и габаритные размеры.

Полная электрическая изоляция между входом и выходом системы связи, поэтому не требуется общее заземление передатчика и приемника. Можно производить ремонт оптического кабеля, не выключая оборудования.

Отсутствие коротких замыканий, вследствие чего волоконные световоды могут быть использованы для пересечения опасных зон без боязни коротких замыканий, являющихся причиной пожара в зонах с горючими и легковоспламеняющимися средами.

Низкая стоимость.

Схема волоконно-оптической линии связи приведена на рис. 1. Электрический сигнал после аппаратуры передачи преобразуется в световой, передается по волоконно-оптическому кабелю и попадает на фотоприемник, преобразующий световые импульсы в электрические, которые усиливаются и демодулируются. Волоконно-оптические линии связи на большие расстояния должны иметь ретрансляторы, где происходит преобразование оптических сигналов в электрический эквивалент, усиление, восстановление исходной формы сигнала, после чего электрические сигналы преобразуются в оптические путем модуляции полупроводникового квантового генератора или светодиода.

IРис. 1. Структурная схема волоконно-оптической линии связи

Типичный оптический ретранслятор, включающий лазер, модулятор, детектор, линзы и т. д., выполненный на оптической скамье, имеет много недостатков. Традиционные оптические приборы, которые должны быть юстированы с чрезвычайно высокой точностью, очень чувствительны к изменениям температуры и малейшим вибрациям раздельно установленных частей. Решение этих проблем состоит в том, чтобы объединить раздельные компоненты на одной подложке, соединив их миниатюрными оптическими передающими линиями или световодами. Основные концепции интегральной оптики сформулированы в конце 60-х годов. Ставилась задача создания интегральных оптических схем обработки сигналов, которые должны быть согласованы с волоконно-оптическими линиями связи. Интеграция оптических компонент облегчается, если они изготовлены миниатюрными в тонкопленочной форме. Поскольку размеры компонент имеют порядок длины волны света в одном или, возможно, в двух измерениях, то подложка для всей функциональной схемы получается достаточно малой -- сантиметры или меньше.

1. Световоды

Простейший световод представляет собой круглый или прямоугольный диэлектрический стержень, называемый сердечником, окруженный диэлектрической оболочкой. Показатель преломления материала сердечника

,

а оболочки

,

где и-- относительные диэлектрические проницаемости. Относительная магнитная проницаемость материала обычно постоянна и равна единице. Показатель преломления оболочки постоянен, а сердечника в общем случае является функцией поперечной координаты. Эту функцию называют профилем показателя преломления.

Для передачи электромагнитной энергии по световоду используется известное явление полного внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред, поэтому необходимо .

Рис.2. Меридиональные лучи в волоконном световоде

В зависимости от величины угла , который образуют с осью лучи, выходящие из точечного источника в центре торца световода (рис. 2), имеют место волны излучения 1 волны оболочки 2 и сердечника 3. В сердечнике и оболочке существуют два типа лучей: меридиональные, которые пересекаются в некоторой точке с осью световода, и косые, которые с осью световода не пересекаются. На рис. 2 показаны меридиональные лучи. Если угол падения меньше некоторого критического угла кр, который согласно закону Снеллиуса определяется соотношением

то луч полностью отражается на границе «сердечник -- оболочка» и остается внутри сердечника (луч 3). Оболочка защищает распространяющийся по сердечнику свет от любых внешних воздействий и помех.

Такое объяснение направляемости света основано на законах геометрической оптики и не учитывает свойств света как электромагнитной волны. Учет волновых свойств света позволил установить, что из всего континуума световых лучей в пределах угла полного внутреннего отражения для данного световода только ограниченное число лучей с дискретными углами может образовывать направляемые волны, которые называют также волноводными модами. Эти лучи характеризуются тем, что после двух последовательных переотражений от границы «сердечник -- оболочка» (или «оболочка -- окружающее пространство») волны должны быть в фазе. Если это условие не выполняется, то волны интерферируют так, что гасят друг друга и исчезают. Каждая волноводная мода обладает характерной для нее структурой электромагнитного поля, фазовой и групповой скоростями.

Волны излучения распределяются непрерывно по всей принадлежащей им области углов и образуют непрерывный спектр. Волны оболочки и волны излучения -- паразитные волны, которые отбирают энергию источника возбуждения и уменьшают полезную энергию, передаваемую по сердечнику. Эти волны трудно полностью исключить при возбуждении световода. Кроме того, они также возникают на геометрических нерегулярностях световода и неоднородностях материала.

В зависимости от числа распространяющихся на рабочей частоте волн (мод) световоды разделяются на одномодовые и многомодовые. На рис. 3 приведены поперечные сечения некоторых волоконных световодов для оптических кабелей (ОК) и профили распределения показателя преломления по поперечному сечению.

2. Характеристики световода

Для характеристик световода большое значение имеет профиль показателя преломления в поперечном сечении. Большой практический интерес представляют неоднородные в поперечном сечении световоды, так как они могут иметь такие характеристики, которые невозможно получить у однородных световодов. Если сердечник световода имеет постоянное по радиусу значение показателя преломления, то такие световоды называются световодами со ступенчатым профилем показателя преломления (есть ступенька на границе «сердечник -- оболочка»). Если показатель преломления от центра к краю изменяется не ступенчато, а плавно, то такие световоды называются световодами с градиентным профилем показателя преломления, или градиентными световодами. В градиентных световодах лучи изгибаются в направлении градиента показателя преломления (вместо преломления либо полного отражения, как в случае волокна со ступенчатым профилем).

Рис.3. Поперечные сечения и распределения показателя преломления для некоторых типов волоконных световодов;

а) одномодовый двухслойный световод; б) одномодовый W-световод; в) многомодовый световод со ступенчатым профилем показателя преломления; г) градиентный многомодовый световод; д) световод с осевым провалом в профиле показателя преломления; е, ж, з) световоды, изготовленные полностью из одного материала.

Наиболее изучены характеристики световодов, для которых профиль показателя преломления описывается функцией

где -- текущий радиус; -- относительная разность показателей преломления; -- показатель степени, определяющий изменение ; -- радиус сердечника.

Важным параметром световодов являются геометрические размеры сердечника и оболочки. Для многомодовых световодов обычно диаметр сердечника 50 мкм, а диаметр оболочки 125 мкм.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), их преимущества и недостатки. Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС между Новосибирском и Куйбышевым. Расчет параметров оптического кабеля и составление сметы на строительство и монтаж линии связи.

    дипломная работа [166,4 K], добавлен 06.11.2014

  • Принцип работы оптического волокна, основанный на эффекте полного внутреннего отражения. Преимущества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), области их применения. Оптические волокна, используемые для построения ВОЛС, технология их изготовления.

    реферат [195,9 K], добавлен 26.03.2019

  • Особенности оптических систем связи. Физические принципы формирования каналов утечки информации в волоконно-оптических линиях связи. Доказательства уязвимости ВОЛС. Методы защиты информации, передаваемой по ВОЛС - физические и криптографические.

    курсовая работа [36,5 K], добавлен 11.01.2009

  • Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.

    курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011

  • Общая характеристика цифровых сетей связи с применением волоконно-оптических кабелей. Возможности их применения. Разработка проекта для строительства волоконно-оптических линий связи на опорах существующей ВЛ 220 кВ. на участке ПС Восточная-ПС Заря.

    курсовая работа [86,0 K], добавлен 25.04.2013

  • Схема строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием подвески оптического кабеля на осветительных опорах. Особенности организации по ВОЛС каналов коммерческой связи. Расчет длины регенерационных участков по трассе линии связи.

    курсовая работа [778,1 K], добавлен 29.12.2014

  • Анализ волоконно-оптических линий связи, используемых в ракетно-космической технике. Разработка экспериментального устройства, обеспечивающего автоматическую диагностику волоконно-оптического тракта приема и передачи информации в составе ракетоносителя.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 29.06.2012

  • Основные способы организации служебной связи в процессе строительства. Сравнительный анализ методов организации служебной связи при строительстве ВОЛС. Расчёт максимальной дальности связи с использованием волоконно-оптических телефонов разного типа.

    дипломная работа [866,2 K], добавлен 09.10.2013

  • Тенденция развития оптических сетей связи. Анализ состояния внутризоновой связи Республики Башкортостан. Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи. Выбор оборудования, оптического кабеля, организация работ по строительству.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 20.10.2011

  • Разработка схемы организации инфокоммуникационной сети связи железной дороги. Расчет параметров волоконно-оптических линий связи. Выбор типа волоконно-оптического кабеля и аппаратуры. Мероприятия по повышению надежности функционирования линий передачи.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 28.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.