Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №6
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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.
Исходные данные:
вар.6 1.478 1.458
2 Затухание и дисперсия оптического волокна
Задача 2
Определить уровень мощности и мощность сигнала на входе приемного оптического модуля, а также мощность сигнала на выходе передающего оптического модуля, если работа ВОСП ведется по заданному волокну на расстояние , строительная длина кабеля , уровень мощности сигнала на передаче равен . Рассчитать дисперсию и длительность оптического импульса на выходе такой ВОСП, если на ее вход подается цифровой поток со скоростью передачи , с указанной шириной спектра источника излучения . Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Исходные данные:
вар.6 G.655 77 1,55 0.7 -4 5 7 6
3 Источники излучения
Задача 3
Определить пороговый коэффициент усиления ППЛ с РФП, излучающего длину волны , 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 .
Определить основные параметры спектра ППЛ с РФП: число мод в спектре, расстояние между соседними модами, ширину спектра моды и добротность основной моды резонатора. Привести спектр ППЛ с РФП.
Исходные данные:
вар.6 0,8 3,45 375 25 4 25 5,5
4 Фотоприемники
Задача 4
Рассчитать квантовую эффективность фотодиода на заданной длине волны , 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.
Исходные данные:
вар.6 p-i-n Ge 1,33 25 - -15
5 Линейные тракты оптических систем передачи
Задача 5.1
Используя приложения 1 для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить: по варианту (табл.5.1) предельную дальность передачи по оптическому волокну без промежуточных регенераторов, но с возможным использованием оптических усилителей. Также определить минимальное расстояние между оптическим передатчиком и оптическим приёмником заданного интерфейса для исключения перегрузки приёмника. Рассчитать уровень сигнала на приеме, мощность сигнала на входе приемника и совокупную хроматическую дисперсию при условии, что длина участка равна L, проверить, соответствуют ли полученные значения техническим нормативам.
Исходные данные:
вар.6 S-16.1 12 5 2
Задача 5.2
Для заданного количества оптических каналов в ВОСП-WDM и OSNR (табл.5.2) каждого канала определить минимальный допустимый уровень передачи канального сигнала в интерфейсе MPI-S и максимальный допустимый уровень группового сигнала в интерфейсе MPI-S при использовании на промежуточных станциях Mус – эрбиевых усилителей с усилением G и с коэффициентом шума NF (табл.5.2). Для скоростей передачи цифровых данных в формате NRZ 2,5Гбит/с и 10Гбит/с считать шум спонтанной эмиссии -58дБ и -56дБ соответственно. Определить, превышает ли мощность группового сигнала максимально допустимую мощность в интерфейсе MPI-S.
Исходные данные:
вар.6 16 2,5 26 10 70 5
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.
Исходные данные:
вар.6 1.478 1.458
2 Затухание и дисперсия оптического волокна
Задача 2
Определить уровень мощности и мощность сигнала на входе приемного оптического модуля, а также мощность сигнала на выходе передающего оптического модуля, если работа ВОСП ведется по заданному волокну на расстояние , строительная длина кабеля , уровень мощности сигнала на передаче равен . Рассчитать дисперсию и длительность оптического импульса на выходе такой ВОСП, если на ее вход подается цифровой поток со скоростью передачи , с указанной шириной спектра источника излучения . Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Исходные данные:
вар.6 G.655 77 1,55 0.7 -4 5 7 6
3 Источники излучения
Задача 3
Определить пороговый коэффициент усиления ППЛ с РФП, излучающего длину волны , 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 .
Определить основные параметры спектра ППЛ с РФП: число мод в спектре, расстояние между соседними модами, ширину спектра моды и добротность основной моды резонатора. Привести спектр ППЛ с РФП.
Исходные данные:
вар.6 0,8 3,45 375 25 4 25 5,5
4 Фотоприемники
Задача 4
Рассчитать квантовую эффективность фотодиода на заданной длине волны , 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.
Исходные данные:
вар.6 p-i-n Ge 1,33 25 - -15
5 Линейные тракты оптических систем передачи
Задача 5.1
Используя приложения 1 для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить: по варианту (табл.5.1) предельную дальность передачи по оптическому волокну без промежуточных регенераторов, но с возможным использованием оптических усилителей. Также определить минимальное расстояние между оптическим передатчиком и оптическим приёмником заданного интерфейса для исключения перегрузки приёмника. Рассчитать уровень сигнала на приеме, мощность сигнала на входе приемника и совокупную хроматическую дисперсию при условии, что длина участка равна L, проверить, соответствуют ли полученные значения техническим нормативам.
Исходные данные:
вар.6 S-16.1 12 5 2
Задача 5.2
Для заданного количества оптических каналов в ВОСП-WDM и OSNR (табл.5.2) каждого канала определить минимальный допустимый уровень передачи канального сигнала в интерфейсе MPI-S и максимальный допустимый уровень группового сигнала в интерфейсе MPI-S при использовании на промежуточных станциях Mус – эрбиевых усилителей с усилением G и с коэффициентом шума NF (табл.5.2). Для скоростей передачи цифровых данных в формате NRZ 2,5Гбит/с и 10Гбит/с считать шум спонтанной эмиссии -58дБ и -56дБ соответственно. Определить, превышает ли мощность группового сигнала максимально допустимую мощность в интерфейсе MPI-S.
Исходные данные:
вар.6 16 2,5 26 10 70 5
Дополнительная информация
Работа сдана без замечаний.
Гавриленко Ольга Борисовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Гавриленко Ольга Борисовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Похожие материалы
Физические основы оптической связи
VladChichin
: 25 мая 2021
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
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение
3. Дифракционная решетка проходящего света
300 руб.
Физические основы оптической связи
novikova9409
: 30 ноября 2020
Вариант 18
Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) затуханием (ослаблением) a (дБ/км) на длине волны излучения передатчика l0 (мкм), ширине спектра излучения Dl0,5 на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1
Параметр Предпоследняя цифра пароля
1
Длина секции L, км 74
300 руб.
Физические основы оптической связи
kombatowoz
: 4 марта 2020
зачетная работа по физическим основам оптической связи
билет 5,2020год,3 курс 5 семестр
1. Источник излучения излучает на центральной длине волны 1.3 мкм. Ширина спектра излучения 0.1 нм. Определить ширину спектра излучения в [Гц].
2. Сравните между собой спектральные характеристики СИД, СЛД и ППЛ. Объясните, чем отличается характер и от чего зависит ширина спектра излучения.
3. Найти добротность РФП ППЛ с Eg=1,8 эВ, если его качество равно 6, а оптическая длина 350 мкм. Рассчитать ширину с
200 руб.
Физические основы оптической связи
sifonius
: 21 апреля 2017
Определить затухание, дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим затуханием (дБ/км) на длине волны излучения передатчика 0 (мкм), ширине спектра излучения 0,5 (нм) на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в табл. 1.1. Определить мощность оптического излучения в волокне на выходе секции, если на входе подключен оптический генератор с уровнем мощност
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 7
Учеба "Под ключ"
: 19 августа 2022
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
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 8
Учеба "Под ключ"
: 19 августа 2022
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
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 3
Учеба "Под ключ"
: 19 августа 2022
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
800 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №1
Roma967
: 1 августа 2020
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
800 руб.
Другие работы
Проект автоматизации отделения ректификации установки производства стирола ОАО «АЗП»
Рики-Тики-Та
: 28 января 2012
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
1 ТЕХНОЛОГИЯ 10
1.1Общая характеристика производственного объекта 10
1.1.1 Назначение установки 10
1.1.2 Состав производства 10
1.1.3 Разработка и проектирование процесса 11
1.1.4 Область применения выпускаемой продукции 11
1.2Описание технологии проектируемого участка 12
1.3Нормы технологического режима 16
1.4Система сигнализации и блокировки 20
2 АВТОМАТИЗАЦИЯ 23
2.1Анализ технологического объекта, как объекта автоматизации 23
2.2Обоснование выбора полевой автоматики 28
2
880 руб.
Сети и системы мобильной связи. Зачет. Билет №5
Damovoy
: 22 января 2022
БИЛЕТ No 5
Ответьте на следующие вопросы:
1. Длительность бита (Т) и скорость передачи (R) связаны отношением........ .
2. Рассчитайте количество частотных каналов для стандарта EGSM ......
3. Алгоритм перескока частот в стандарте GSM передается в канале управления ...... (приведите английскую аббревиатуру)
4. Координаты телефонов системы GSM/ GPRS, находящиеся в режиме READLY известны SGSN с точностью до
LA
RA
соты
5. Что означает ММ-контекст?
6. В GSM число RAND и K
180 руб.
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 5.6 Вариант В
Z24
: 20 декабря 2025
Привод обеспечивает вращение вала аксиально-поршневого насоса, схема которого представлена на рисунке, с частотой вращения n. Определить его рабочий объем и подачу. При этом учесть, что рабочей камерой насоса является цилиндрический объем, в котором совершает возвратно-поступательное движения плунжер. Заданы: диаметр D расположения плунжеров во вращающемся блоке цилиндров, диметр плунжера d, количество плунжеров z=9 и угол наклона диска γ=25º. Объемный кпд насоса принять ηо=0,95. (Величины n, d,
150 руб.
Математические основы теории систем. Лабораторная работа №1. Вариант №12
oleg778
: 4 июня 2013
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No1
Цель лабораторной работы освоить основные понятия теории автоматов и основные методы анализа и синтеза конечных автоматов на абстрактном уровне.
Автоматы в лабораторной работе заданы автоматной таблицей, в которой строки представляют собой состояния, а столбцы – буквы входного алфавита: на пересечении i-ой строки и j-го столбца стоит номер состояния, в которое переходит автомат из i-го состояния по j-ой входной букве, и через запятую – буква выходного алфавита, появляющ
200 руб.