Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Содержание

Волоконно-оптическая связь — способ передачи информации, использующий в качестве носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического (ближнего инфракрасного) диапазона, а в качестве направляющих систем — волоконно-оптические кабели.Понятие оптических систем связи
ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ Волоконно-оптическая связь — способ передачи информации, использующий в качестве носителя информационного сигнала электромагнитное Историю систем передачи данных на большие расстояния следует начинать с древности, когда Волоконный лазер — лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементамиоптического волокна. При полностью волоконной реализации такой Впервые передачу лазерного излучения по оптическому волокну продемонстрировали Элиес Снитцер и Уилл Хикс в 1961 году.Основным Первый трансатлантический телефонный оптический кабель (TAT-8) был введён в эксплуатацию в 1988 году. В В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего отражения  электромагнитных волн на границе Волоконно-оптическая связь находит всё более широкое применение во всех областях — от компьютеров Сигналов применяются два вида волокна: многомодовое и одномодовое. Свое название волокна получили Важнейшим компонентом, определяющим надежность и долговечность, является волоконно-оптический кабель (ВОК). По одномодовому Одномодовое и многомодовое волокно 1. Высокая частота несущая (Fo=10**14 Гц). Это означает, что по оптической 2. Очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала в 1. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния — широко 4. Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным помехам, а 1. При создании линии связи требуются высоконадежные активные элементы, преобразующие электрические сигналы В настоящее время во всем мире происходит период широчайшего внедрения оптических систем
Слайды презентации

Слайд 2 Волоконно-оптическая связь — способ передачи информации, использующий в качестве

Волоконно-оптическая связь — способ передачи информации, использующий в качестве носителя информационного сигнала

носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического (ближнего инфракрасного) диапазона, а

в качестве направляющих систем — волоконно-оптические кабели.

Понятие оптических систем связи


Слайд 4 Историю систем передачи данных на большие расстояния следует

Историю систем передачи данных на большие расстояния следует начинать с древности,

начинать с древности, когда люди использовали дымовые сигналы. С

того времени эти системы кардинально улучшились, появились сначала телеграф, затем — коаксиальный кабель.

История систем оптических связей


Слайд 5 Волоконный лазер — лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементамиоптического волокна. При

Волоконный лазер — лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементамиоптического волокна. При полностью волоконной реализации

полностью волоконной реализации такой лазер называется цельноволоконным, при комбинированном

использовании волоконных и других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным. Волоконные лазеры применяются в промышлености для резки металлов и маркировки продукции, сварке и микрообработке металлов, линиях волоконно-оптической связи.Их основными преимуществами являются высокое оптическое качество излучения, небольшие габариты и возможность встраивания в волоконные линии.

Оптический лазер


Слайд 6 Впервые передачу лазерного излучения по оптическому волокну продемонстрировали Элиес

Впервые передачу лазерного излучения по оптическому волокну продемонстрировали Элиес Снитцер и Уилл Хикс в 1961

Снитцер и Уилл Хикс в 1961 году.Основным недостатком их устройства было сильное

затухание излучения при прохождении волокна. Однако через несколько лет Снитцером был создан первый лазер, в качестве рабочей среды которого использовалось оптическое волокно, легированное неодимом.

Первый оптический лазер


Слайд 7 Первый трансатлантический телефонный оптический кабель (TAT-8) был введён в эксплуатацию

Первый трансатлантический телефонный оптический кабель (TAT-8) был введён в эксплуатацию в 1988 году.

в 1988 году. В его основе лежала оптимизированная Э.

Дезюрвиром) технология лазерного усиления. TAT-8 разрабатывался как первый подводный волоконно-оптический кабель между Соединёнными Штатами и Европой.

Первый оптический телефонный кабель


Слайд 8 В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего отражения

В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего отражения  электромагнитных волн на

 электромагнитных волн на границе раздела диэлектриков с разными показателями преломления.

Оптическое волокно состоит из двух элементов — сердцевины, являющейся непосредственным световодом, и оболочки. Показатель преломления сердцевины несколько больше показателя преломления оболочки, благодаря чему луч света, испытывая многократные переотражения на границе сердцевина-оболочка, распространяется в сердцевине, не покидая её.

Физическая основа


Слайд 9 Волоконно-оптическая связь находит всё более широкое применение во

Волоконно-оптическая связь находит всё более широкое применение во всех областях — от

всех областях — от компьютеров и бортовых космических,самолётных и корабельных систем,

до систем передачи информации на большие расстояния, увеличивается суммарная протяжённость подводных волоконно-оптических линий связи между континентами. Установка терминального оптического оборудования для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг, включающего:высокоскоростной доступ в Интернет,услуги телефонной связи,услуги телевизионного приёма.

Применение


Слайд 10 Сигналов применяются два вида волокна: многомодовое и одномодовое.

Сигналов применяются два вида волокна: многомодовое и одномодовое. Свое название волокна

Свое название волокна получили от способа распространения в них

излучения. Первые имеют более толстую сердцевину (светонесущую жилу) с типовым диаметром 50 или 62,5 мкм, сердцевина вторых — всего лишь от 2 до 10 мкм (для сравнения: диаметр обычного человеческого волоса равен 140 мкм). Многомодовыми волокна называют потому, что их диаметр значительно больше длины волны, а значит, в них распространяется множество различных типов световых лучей — мод.

Оптическое волокно


Слайд 11 Важнейшим компонентом, определяющим надежность и долговечность, является волоконно-оптический

Важнейшим компонентом, определяющим надежность и долговечность, является волоконно-оптический кабель (ВОК). По

кабель (ВОК). По одномодовому кабелю сигналы способны передаваться на

сотни и даже тысячи километров в зависимости от типа источника излучения, длины волны и скорости передачи данных. Поскольку визуально отличить многомодовое волокно от одномодового практически невозможно.

Волоконно-оптический кабель


Слайд 12 Одномодовое и многомодовое волокно

Одномодовое и многомодовое волокно

Слайд 13 1. Высокая частота несущая (Fo=10**14 Гц). Это

1. Высокая частота несущая (Fo=10**14 Гц). Это означает, что по

означает, что по оптической линии связи можно передавать информацию

со скоростью порядка 10**12 бит/с, или Терабит/с. Говоря другими словами, по одному волокну можно передать одновременно 10 миллионов телефонных разговоров и миллион видеосигналов. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном волокне независимо друг от друга. На сегодняшний день предел по плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут.

Физические особенности:


Слайд 14 2. Очень малое (по сравнению с другими средами)

2. Очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала

затухание светового сигнала в волокне. Лучшие образцы волокна позволяют

строить линии связи длиной до 100 км без регенерации сигналов. Лабораторные исследования показали, что на основе таких волокон могут быть созданы линии связи с регенерационными участками через 4600 км при скорости передачи порядка 40 Гбит/с.


Слайд 15 1. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет

1. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния —

двуокись кремния — широко распространенного, а потому недорогого материала,

в отличие от меди.2. Оптические волокна имеют диаметр около 100 мкм, то есть очень компактны и легки, что делает их перспективными для использования в авиации, приборостроении, кабельной технике. 3. Стеклянные волокна — не металл, тем самым они безопасны в электрическом отношении. Такие кабели можно монтировать на мачтах существующих линий электропередач как отдельно, так и встроенными в фазовый провод, экономя значительные средства на прокладку кабеля через реки и другие преграды.

Технические особенности(преимущества)


Слайд 16 4. Системы связи на основе оптических волокон устойчивы

4. Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным помехам,

к электромагнитным помехам, а передаваемая по световодам информация защищена

от несанкционированного доступа. Волоконно-оптические линии связи нельзя подслушать неразрушающим способом. Всякие воздействия на волокно могут быть зарегистрированы методом мониторинга (непрерывного контроля) целостности линии. Теоретически существуют способы обойти защиту путем мониторинга, но затраты на реализацию этих способов будут столь велики, что превзойдут стоимость перехваченной информации.5. Важное свойство оптического волокна — долговечность. Время жизни волокна, то есть сохранения им своих свойств в определенных пределах, превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный кабель один раз и по мере необходимости наращивать пропускную способность канала путем замены приемников и передатчиков на более быстродействующие.


Слайд 17 1. При создании линии связи требуются высоконадежные активные

1. При создании линии связи требуются высоконадежные активные элементы, преобразующие электрические

элементы, преобразующие электрические сигналы в свет и свет в

электрические сигналы. При производстве этих соединителей погрешности должны быть порядка доли микрона. Поэтому производство таких компонентов оптических линий связи очень дорогостоящее.2. Другой недостаток заключается в том, что для монтажа оптических волокон требуется прецизионное, а потому дорогое технологическое оборудование. 3. Как следствие — при аварии (обрыве) оптического кабеля затраты на восстановление выше, чем при работе с медными кабелями.

Недостатки


  • Имя файла: opticheskie-sistemy-svyazi.pptx
  • Количество просмотров: 117
  • Количество скачиваний: 0