Контрольная работа по дисциплине: физические основы оптической связи (дв 1.2). вариант №10 (0)

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Контрольная работа 10 вар_ФООС.docx
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Контрольная работа по дисциплине
«Основы физической оптики»

Контрольная работа содержит 6 задач по 6 темам.
No варианта для решения задач соответствует последней цифре пароля (N).
Все необходимые расчётные соотношения, таблицы и графики приведены в методических указаниях по выполнению контрольной работы.
При решении задач следует помнить, что необходимо приводить расчётную формулу с указанием рассчитываемой величины и единицы измерения.
Ко всем рассчитанным величинам указывать единицы измерения!

1. Геометрические параметры оптического волокна

Задача No1
Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1

Таблица 1 – Исходные данные задачи No1
N 0
nс 1.48
nо 1.47

2 Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение
Задача No2
Рисунок 2.1 – Схема ввода излучения в планарный оптический волновод
Излучение вводится из лазера в планарный оптический волновод с помощью прямоугольной равнобедренной призмы с показателем преломления n4. Определить, каким должен быть угол падения излучения на призму (α), чтобы при распространении излучения по волноводу выполнялось условие полного внутреннего отражения.
Таблица 2 – Исходные данные задачи No2 (N соответствует последней цифре пароля)
N 0
n1 1,5
n2 1,46
n4 2

3. Дифракционная решетка проходящего света
Задача No3
На дифракционную решетку (ДР) с числом рабочих щелей N и периодом решетки, равным d мкм, падает сигнал, содержащий 2 длины волны: λ1 и λ2. Определить минимально возможную разницу длин волн, которые могут быть разделены данной дифракционной решеткой. Рассчитать угловую и линейную дисперсии данной решетки. Определить разрешающую способность решетки, считая, что максимальная длина волны спектрального диапазона, падающего на решетку, соответствует λ2. Считая, что расстояние до экрана равно r, см, определить расстояние между максимумами 1го порядка, соответствующими длинам волн λ1 и λ2.
Таблица 3 – Исходные данные к задаче No 3

Параметр No варианта
 0         
Рабочее число щелей 100         
Период ДР, d, мкм 6         
λ1, мкм 0,4         
λ2, мкм 0,6         
r, см 10         

4. Затухание оптического волокна

Задача 4
Определить уровень мощности и мощность сигнала на выходе оптического волокна (ОВ), а также мощность сигнала на входе оптического волокна длиной L км, если уровень мощности сигнала на передаче (на входе ОВ) равен ps, дБм, коэффициент затухание оптического волокна равен α, дБ/км.
Рассчитайте коэффициент поглощения оптического волокна β, 1/км.


Таблица 4 – Исходные данные к задаче No4

Параметр No варианта
 0         
Длина оптического волокна L, км 45         
Коэффициент затухания ОВ, α, дБ/км. 0,4         
ps, дБм -3         

5. Источники излучения


Задача 5

Определить пороговый коэффициент усиления ППЛ с РФП, излучающего длину волны λ0, соответствующий значению порогового тока, если коэффициент поглощения активного слоя равен α, показатель преломления активного слоя равен n, а длина резонатора активного слоя равна L.
Рассчитать углы расходимости излучения этого ППЛ, если размеры активной области равны LxWxd.
Определить основные параметры спектра ППЛ с РФП: число мод в спектре, расстояние между соседними модами, ширину спектра моды и добротность основной моды резонатора, качество резонатора. Привести спектр ППЛ с РФП.

Таблица 5 – Исходные данные к задаче No5
No вар 0         
λ0, мкм 0,85         
n  3,2         
L, мкм 300         
W, мкм 50         
d, мкм 5         
α, 1/см 12         
Δ λ0,5, нм 4         

6. Фотоприемники

Задача 6

Рассчитать квантовую эффективность фотодиода на заданной длине волны λ, если ширина области поглощения W, мкм, а коэффициент поглощения материала соответствует заданной длине волны. Рассчитать чувствительность заданного фотодиода. Определить фототок при данной мощности излучения, падающей в зрачок фотодиода.

Таблица 6 – Данные к задаче 6
No вар 0         
ФД p-i-n         
материал Si         
λ, мкм 0,85         
W, мкм 50         
M -         
pin, дБм -24
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 7
Задача №1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо – абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (Фп) падения луча на границу раздела сердцевина – оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (Yп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные к задаче №1 № варианта: 7 nс: 1.476 nо: 1.456 Задача №2 Определить уровень мощности
User Учеба "Под ключ" : 19 августа 2022
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 3
Задача №1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо – абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (Фп) падения луча на границу раздела сердцевина – оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (Yп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные к задаче №1 № варианта: 3 nс: 1.486 nо: 1.464 Задача №2 Определить уровень мощности
User Учеба "Под ключ" : 19 августа 2022
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 8
Задача №1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо – абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (Фп) падения луча на границу раздела сердцевина – оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (Yп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные к задаче №1 № варианта: 8 nс: 1.474 nо: 1.454 Задача №2 Определить уровень мощности
User Учеба "Под ключ" : 19 августа 2022
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №1
Задача No1. Геометрические параметры оптического волокна Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо – абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (Фп) падения луча на границу раздела сердцевина – оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (Уп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1: N (номер варианта): 1 nс: 1
User Roma967 : 1 августа 2020
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №0
1 Геометрические параметры оптического волокна Задача No1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения , приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 0 1.48 1.47 2 Законы отражения и преломл
User IT-STUDHELP : 19 июля 2020
480 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №02
Задача No1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1 Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 2 1.484 1.466 Задача 2 Определить уровень мощности и мощность сигнала на вх
User IT-STUDHELP : 1 апреля 2020
490 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №03
1 Геометрические параметры оптического волокна Задача 1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения , приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 3 1.486 1.464 2 Затухание и дисперсия
User IT-STUDHELP : 4 января 2020
600 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №4
1 Геометрические параметры оптического волокна Задача 1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения , приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 4 1.488 1.462 2 Затухание и дис
User IT-STUDHELP : 4 ноября 2019
600 руб.
promo
Лабораторная работа № 2 по дисциплине: Многоканальные системы передач. Нелинейный кодер.
Лабораторная работа 2 ..8.1 Цель работы. Целью работы является изучение работы нелинейного кодера. ...8.2 Подготовка к работе. ......8.2.1 Изучить теоретический материал изложенный в разделе 1.5 «Нелинейный кодер». Кодер с линейной шкалой квантования называется линейным, а с нелинейной шкалой квантования - нелинейным. Аналогичное определение относится и к декодерам. По принципам действия кодеры делятся на три основные группы: счетного типа, взвешивающего типа и матричные. Квантование сигнала
User JuliaRass : 19 июня 2012
100 руб.
Дипломный проект ГЭС (гидро-электро-станции)
Содержание Введение 8 1 Общая часть 9 1.1 Природные условия 9 2.2 Выбор расчётных гидрографов маловодного и средневодного года 14 2.3 Определение максимального расчетного расхода 21 2.4 Построение суточных графиков нагрузки энергосистемы 23 2.5 Построение годовых графиков максимальных и среднемесячных нагрузок энергосистемы 26 2.6 Покрытие графиков нагрузки энергосистемы существующими ГЭС 28 2.7 Расчет режимов работы ГЭС без регулирования с учетом требований водохозяйственной системы 29 2.8 Вод
User silva : 30 июля 2012
1200 руб.
Дипломный проект ГЭС (гидро-электро-станции)
Технологическая схема магистральной станции, Насосная установка НМ 360-460, Насос НМ 360-460, Рама насоса, Маслоустановка Схема гидравлическая функциональная, Маслоустановка, Приспособление для центровки насоса с двигателем, Узел уплотнение, Узел гидрор
Технологическая схема магистральной станции, Насосная установка НМ 360-460, Насос НМ 360-460, Рама насоса, Маслоустановка Схема гидравлическая функциональная, Маслоустановка, Приспособление для центровки насоса с двигателем, Узел уплотнение, Узел гидроразгрузки, Деталировка-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
1392 руб.
Технологическая схема магистральной станции, Насосная установка НМ 360-460, Насос НМ 360-460, Рама насоса, Маслоустановка Схема гидравлическая функциональная, Маслоустановка, Приспособление для центровки насоса с двигателем, Узел уплотнение, Узел гидрор
Электротехника и электроника (3 семестр). Контрольная работа, экзамен (вариант 17)
Контрольная работа: Задача 1. По выходным характеристикам полевого транзистора (приложение 2, см. стр. 6-12) построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры S, Ri, m полевого транзистора и построить их зависимости от напряжения на затворе. Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы. Исходные данные для задачи берутся из таблицы П.1.1 приложения 1. Задача 2. Используя характеристики заданного биполярного (прило
User Nikis : 23 ноября 2011
300 руб.
up Наверх