Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. Михайлов В.Ф - 51 стр.

UptoLike

51
так называемые одномодовые
ВОЛС, работающие в режиме
одного типа волн. Это оптичес-
кие волокна диаметром 3...8 мкм,
практически свободные от дис-
персии. Комбинация огромной
пропускной способности и низ-
кого затухания делает одномодо-
вое волокно наиболее предпоч-
тительным для использования в
большинстве телекоммуникаци-
онных систем. Однако применения лазеров, излучающих лучи света с
малыми численными апертурами (диаметрами) для эффективного ввода
в волокно, до сих пор ограничивают использование одномодового во-
локна в локальных сетях из-за их высокой стоимости.
Интегральные линии передачи
Основу всех интегральных (монолитных и гибридных) схем состав-
ляют ИЛП, имеющие малые габаритные размеры, удобные для монтажа
активных элементов, и используемые для создания пассивных элемен-
тов схем.
При анализе и синтезе ИЛП (см. рис. 1.11) используются математи-
ческие модели различного уровня строгости. Решаемые при этом зада-
чи – это, как правило, граничные задачи электродинамики. В низкочас-
тотной области в ряде случаев возможно применение упрощенных мо-
делей, например, квазистатические методы, приближение ТЕМ-волны
в микрополосковой ИЛП и другие, что иногда дает возможность прово-
дить синтез достаточно сложных конфигураций. В коротковолновой об-
ласти сантиметрового диапазона и в миллиметровом диапазоне требу-
ются более строгие методы.
Сложность электромагнитных полей ИЛП приводит к необходимос-
ти использования тех или иных численных методов. Среди них можно
отметить следующие: минимальных автономных блоков [34], частич-
ных областей [35], конечных элементов [36], сингулярных уравнений
[37] и преобразования в спектральную область (SDA – Spectral Domain
Approach) [38].
Рис. 1.21. Спектральные характеристики
потерь получения в кварцевом световоде
α, дБ/км
Дисперсия материала,
(пс/нм)/км
λ, мкм
5
4
3
2
1
0
5
4
3
1
0
1,8
1,4
2
1,0
0,6