раздел Изчисляване обновител FOCL

1) Изчисляване на част от дължината на регенериране на енергия потенциал на системата:

дължина енергия раздел изчислява по формулата

- ниво на мощността на предавателя (в db т) = относителното ниво на мощност на 1mW,

- минималното ниво на мощност на сигнала на входа на фотодетектор (db т) = 1 MW от нивото,

- загуба емитер връзка - оптични влакна, db, където

db - Френел загуба отражение от края на влакното,

- брой постоянни връзки вълна-оптични влакна;

- брой постоянни връзки вълна-оптични влакна

2) Изчисляване на дължината на частта регенериране на дисперсията:

Дисперсия или разширяване оптичен сигнал в оптично влакно, и се състои от intermode и хроматичната дисперсия:

В singlemode оптични влакна intermode дисперсия офлайн и пулса разширяването се определя от хроматичната дисперсия:

при което - спектралната ширина на източника на радиация;

- Специфичен материал дисперсия;

- специфичен вълновод дисперсия;

- дисперсия параметър на влакното.

В нашия случай, за определяне на дисперсията на влакната е достатъчна за параметър дисперсия D, който се изразява като функция от дължината на вълната на графиката (фигура 1.1).

Фиг. 1.1. Зависимостта на дисперсия параметър D singlemode 0V различен прозореца на 1550 пМ.

Ние оценяваме специфичен RMS пулс разширяване:

Дължината на секцията за регенериране на дисперсията се определя от израза:

Всички оптични компоненти трябва да работят достатъчно бързо към линията за изпълнение на изискванията (скорост на данните, SNR, достатъчно честотна лента).

Активни устройства (източник, приемник, превключват модулатор, различни елементи от WDM-системи) имат ограничено време за реакция, това означава, че не могат да се включва и изключва веднага.

Извършване на тези устройства зависи от времето на нарастване и пулс разпад TN. чаена лъжичка.

За изпълнението на оптичното влакно отговаря на дисперсия, т.е. дисперсията ограничава скоростта на оптичното влакно. Дисперсията зависи от ширината на радиация спектър.

[Τ] = NC - трафик

В локални мрежи (MMF / GI) W = 600 MHz ∙ км. Тази стойност позволява използването на многорежимните влакна. единични преносни системи режим влакна в междуселищни разговори до 100 GHz лента ∙ км. Понякога е необходимо превръщането на електрическата до оптична честотна лента

Общо система честотна лента, ако са известни

Източник приемник фибри

За цифрови комуникационни системи, честотна лента размери ще зависи от скоростта на данните (Б [бита / сек]) и формата за кодиране (K).

- лентовата ширина

Ако знаете, че TI различните компоненти на системата, цялата система ти ще изглежда така:

1,1 Коефициентът показва възможно увеличение 10% в системното време покачване

Пример: Ако дължината на кабела Lov км = 2, W = 600 MHz ∙ км, на честотната лента ще бъде Wov = 300 MHz ∙ км и TN = 1.6 NS.

пропускателната способност на системата е ограничена от компонент на най-ниската скорост. Оптични влакна с ниска дисперсия е избран, че оптично влакно не е ограничена скорост крайни устройства. Марж лента дава възможност за увеличаване на капацитета на системата.

Скорост - мярка за способността на влакното да предава определено количество информация за единица време. По-широкият честотната лента, по-високата информация капацитет на влакното. Трафик се изразява в MHz / км. Например, влакното с лента 200 MHz / км може да предава данни с честота 200 MHz на разстояние 2 км. Благодарение на сравнително голяма честотна лента, оптични влакна могат да предават на големи количества информация. Например, едно влакно с индекс на пречупване градиент може лесно да прехвърли 500 mln.bit на информация за секунда.

Въпреки това, на честотната лента на всички видове влакна е ограничена, и това ограничение зависи от свойствата на влакната и вида на източника на оптични лъчения.

За точно възпроизвеждане на данни, предавани по импулси от влакна на светлина трябва да бъдат разпределени по отделно един от друг. с ясно различим форма и interpulse интервали. Въпреки това, греди, които носят всеки от импулси различни начини в рамките на мултимодален влакното. За влакна със стъпка индекси лъчи преминаване зигзаг начин по протежение на влакното при различни ъгли на радиация достига приемника по различно време.

Тази разлика във времето на пристигане на импулси към приемния точка води до факта, че импулсите на изхода линии са изкривени и насложени един върху друг (фигура 0.1).

Фиг. 1. изкривяване на формата на импулса поради модален дисперсия

Този така наречен модален дисперсия или intermode дисперсия или разширяване на светлинния импулс ограничава потенциала за честотата на предаване, тъй като детекторът не може да определи кой пулс свършва и започва другият.

Разликата в транзитен път е най-бързите и най-бавните видове светлина навлиза във влакното в същото време и преминаването на 1 km, може да бъде най-малко 1-3 наносекунди. Въпреки това, като модален дисперсия води до ограничения на скоростта в системи, работещи при по-големи разстояния. Удвояването на разстоянието удвоява дисперсия ефект. Освен това, ако изменението се увеличава линейно с увеличаване на разстоянието, на честотната лента зависи от разстоянието обратно.

В този курс проект I изчислява дължината на частта регенериране на оптична информация преносна система на потенциала на системата и енергийна дисперсия в оптични влакна.

Следните резултати са получени чрез изчисления:

- регенерация дължина секция, изчислен от енергийния потенциал на системата е км;

- дължина дисперсия е km;

- брой постоянни връзки.

Това означава, че при определянето на RH с параметри, такива ретранслатори трябва да бъдат инсталирани на не повече от всеки 73 km.