Сетевые технологии. 3 часть. Углубленный уровень подготовки. Финогеев А.Г - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

1. Одномодовые световоды, Малый диаметр сердцевины (5-10 мкм) обеспечивает
распространение только одной моды, при теоретической ширине полосы пропускания более 100
ГГц. При этом практически все лучи света распространяются вдоль оптической оси световода, не
отражаясь от внешнего проводника. Типовое значение модовой дисперсии лежит в пределах от
15 до 30 нсек/км. Дисперсия зависит от диаметра центральной части волокна и длины волны
света. Эта разновидность волокна воспринимает меньшую долю света на входе, за то
обеспечивает минимальное искажение сигнала и минимальные потери амплитуды. Следует
иметь в виду, что оборудование для работы с одномодовым волокном значительно дороже, так
как возникает проблема ввода излучения в сверхтонкое оптоволокно. Однако увеличивается
расстояние между узлами сети (до 20 км). В качестве источника света используется
полупроводниковый лазер.
Рис. 1.6. Распространение луча в оптоволокне.
Установлено, что, придавая световым импульсам определенную форму (обратный
гиперболический косинус), можно передавать импульсы на расстояние в тысячи километров без
искажения их формы. Такие импульсы называются солитонами. При современных же
технологиях необходимо использовать повторители через каждые 30 км (против 5 км для медных
      1.   Одномодовые световоды, Малый диаметр сердцевины (5-10 мкм) обеспечивает
распространение только одной моды, при теоретической ширине полосы пропускания более 100
ГГц. При этом практически все лучи света распространяются вдоль оптической оси световода, не
отражаясь от внешнего проводника. Типовое значение модовой дисперсии лежит в пределах от
15 до 30 нсек/км. Дисперсия зависит от диаметра центральной части волокна и длины волны
света. Эта разновидность волокна воспринимает меньшую долю света на входе, за то
обеспечивает минимальное искажение сигнала и минимальные потери амплитуды. Следует
иметь в виду, что оборудование для работы с одномодовым волокном значительно дороже, так
как возникает проблема ввода излучения в сверхтонкое оптоволокно. Однако увеличивается
расстояние между узлами сети (до 20 км). В качестве источника света используется
полупроводниковый лазер.




      Рис. 1.6. Распространение луча в оптоволокне.
      Установлено, что, придавая световым импульсам определенную форму (обратный
гиперболический косинус), можно передавать импульсы на расстояние в тысячи километров без
искажения их формы. Такие импульсы называются солитонами. При современных же
технологиях необходимо использовать повторители через каждые 30 км (против 5 км для медных