Основы физической и квантовой оптики (ДВ 2.2). Вариант №2
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
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 2
nс 1.484
nо 1.466
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 L км, строительная длина кабеля стр, уровень мощности сигнала на передаче равен ps, дБм. Рассчитать дисперсию и длительность оптического импульса на выходе такой ВОСП, если на ее вход подается цифровой поток со скоростью передачи В, с указанной шириной спектра источника излучения ∆λ0,5 Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Таблица 2.1 – Исходные данные
No варианта 2
Тип волокна G.655
Длина участка регенерации, км 92
Длина волны λ0, мкм 1,55
Спектральная линия ∆λ0,5, нм 0,5
ps, дБм 1
�стр, км 5
В, Гбит/с 1
Nрс 6
Задача 3
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. Привести спектр ППЛ с РФП.
Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче No3
No вар 2
λ0, мкм 1,31
n 3,5
L, мкм 150
W, мкм 20
d, мкм 2
α, 1/см 15
Δ λ0,5, нм 7
Задача 4
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 2 – Данные к задаче 4
No вар 2
ФД p-i-n
материал InGaAsP
λ, мкм 1,35
W, мкм 20
M -
pin, дБм 18
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.
Таблица 5.1 – Исходные данные к задаче No5.1
Параметр No варианта 2
Интерфейс L-16.2
L, км 71
Строительная длина кабеля, lстр, км 3
Число разъемных соединений 6
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.
Таблица 5.2 – Исходные данные к задаче 5.2
Параметр No варианта 2
Число оптических кана-лов и скорость пере-дачи в каждом, Гбит/с 8 2,5
OSNR, дБ 22
Число оптических усилителей Mус 6
Длина одного пролета, км 100
Коэффициент шума усилителя NF, дБ 7
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 2
nс 1.484
nо 1.466
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 L км, строительная длина кабеля стр, уровень мощности сигнала на передаче равен ps, дБм. Рассчитать дисперсию и длительность оптического импульса на выходе такой ВОСП, если на ее вход подается цифровой поток со скоростью передачи В, с указанной шириной спектра источника излучения ∆λ0,5 Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Таблица 2.1 – Исходные данные
No варианта 2
Тип волокна G.655
Длина участка регенерации, км 92
Длина волны λ0, мкм 1,55
Спектральная линия ∆λ0,5, нм 0,5
ps, дБм 1
�стр, км 5
В, Гбит/с 1
Nрс 6
Задача 3
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. Привести спектр ППЛ с РФП.
Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче No3
No вар 2
λ0, мкм 1,31
n 3,5
L, мкм 150
W, мкм 20
d, мкм 2
α, 1/см 15
Δ λ0,5, нм 7
Задача 4
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 2 – Данные к задаче 4
No вар 2
ФД p-i-n
материал InGaAsP
λ, мкм 1,35
W, мкм 20
M -
pin, дБм 18
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.
Таблица 5.1 – Исходные данные к задаче No5.1
Параметр No варианта 2
Интерфейс L-16.2
L, км 71
Строительная длина кабеля, lстр, км 3
Число разъемных соединений 6
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.
Таблица 5.2 – Исходные данные к задаче 5.2
Параметр No варианта 2
Число оптических кана-лов и скорость пере-дачи в каждом, Гбит/с 8 2,5
OSNR, дБ 22
Число оптических усилителей Mус 6
Длина одного пролета, км 100
Коэффициент шума усилителя NF, дБ 7
Дополнительная информация
Год сдачи 2020
Уважаемый ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оценена Ваша работа по предмету: Основы физической и квантовой оптики (ДВ 2.2)
Вид работы: Контрольная работа
Оценка: Зачет
Уважаемый ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оценена Ваша работа по предмету: Основы физической и квантовой оптики (ДВ 2.2)
Вид работы: Контрольная работа
Оценка: Зачет
Похожие материалы
Основы физической и квантовой оптики
Дмитрий22
: 10 марта 2018
1. Введение в оптику. Основы геометрической оптики, законы отраже-ния и преломления света
ВОПРОСЫ:
1. Укажите начальную и конечную длину волны оптического диапазо-на, определите инфракрасную, ультрафиолетовую
100 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Билет №65
Jerryamantipe03
: 18 октября 2021
Билет №65
2. Какая из двух оптических сред считается более плотной?
- в которой скорость света больше;
- в которой скорость света меньше;
- в которой скорость света не изменяется.
5. Как должны соотноситься между собой абсолютные показатели преломления сердцевины (n1) и оболочки (n2) оптического световода, чтобы выполнялся закон полного внутреннего отражения?
- n1> n2;
- n1< n2;
- n1 = n2.
14. Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из стекла в воздух, если ск
350 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Вариант №8
Jerryamantipe03
: 18 октября 2021
Задача №1
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
Основы физической и квантовой оптики. Вариант №03
89370803526
: 27 июня 2020
Вариант 03 все на скринах
Задание:
Задача 1 к модулю 1
Оптическое волокно имеет следующие параметры:
n1 - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна;
n2 - абсолютный показатель преломления оболочки волокна.
Определить:
предельный угол ( ), результат представить в градусах;
числовую апертуру оптического волокна (NA);
апертурный угол (), результат представить в градусах.
Значения n1, n2 приведены в таблицах 1.1 и 1.2., n0 принять равным 1.
200 руб.
Основы физической и квантовой оптики. БИЛЕТ 16
89370803526
: 27 июня 2020
Билет 16
Билет No16
2. Какая из двух оптических сред считается более плотной?
- в которой скорость света больше;
- в которой скорость света меньше;
- в которой скорость света не изменяется.
4. Благодаря какому явлению возможно распространения света по оптическому световоду?
- затуханию оптического излучения;
- полного внутреннего отражения;
- материальной дисперсии.
11. Чему равен апертурный угол оптического волокна (в градусах), если показатель преломления сердцевины световода n1=1,48, а п
350 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Вариант 20.
Алиса8
: 25 июня 2019
Вопросы и задачи.
Раздел 1. Общие понятия об электромагнитнойволне.
Вопрос 1 . Приведите систему уравнений Максвелла.
Вопрос 2. Понятие вектора Пойнтинга.
Вопрос 3 . Дайте определения волнового фронта, волновой поверхности, волнового вектора.
Вопрос 4. Какая электромагнитная волна называется плоской?
Вопрос 5 . Понятие фазовой скорости.
Вопрос 6. Какая взаимосвязь фазовой скорости с групповой?
Вопрос 7. Какая электромагнитная волна называется монохроматической?
Раздел 2. Взаимодействи
500 руб.
Основы физической и квантовой оптики. 04 вариант
nikolka65
: 14 апреля 2017
Задача 1.
Волоконно-оптический световод изготовлен из стекла с диаметром сердцевины 10 мкм и показателем преломления сердцевины . Показатель преломления оболочки . Свет от источника рассеянного света S падает на один из торцов световода через воздух . Линза (Л) фокусирует лучи в сердцевину. На расстоянии L от друго торца размещен экран (см. рис. 1.1).
1. Найти числовую апертуру световода и критический угол ввода света в световод.
2. Найти диаметр D светового пятна на экране, если предполож
250 руб.
Основы физической и квантовой оптики. Экзамен. Билет №34
Студенткааа
: 15 марта 2019
Билет No34
3. Выберите утверждение, соответствующее положениям закона преломления
7. Чему равен критический угол между водой с n1=1,333 и воздухом с n0=1 (в градусах)? Выберите наиболее подходящий ответ.
8. Чему равен критический угол между стеклом с n1=1,5 и воздухом с n0=1 (в градусах)? Выберите наиболее подходящий ответ.
7. Выберите верное утверждение:
- Переменное электрическое поле возбуждает в пространстве вокруг вектор
10. На какой вопрос вы ответите «да»?
14. Дисперсия называется «нормал
300 руб.
Другие работы
Зачет по контрольной работе Дисциплина: Базы данных в телекоммуникациях. Билет №5.
teacher-sib
: 17 сентября 2023
Билет №5
1. Преобразование диаграмм «Сущность-Связь» в систему отношений (таблиц).
2.Нормализуйте таблицу..
Абонент Адрес Телефон Руководитель
Альтаир Богаткова 1213141 Иванов
Альтаир Богаткова 2324256 Иванов
Космос Горького 3435367 Петров
Космос Горького 4546478 Петров
3.База данных содержит следующие таблицы:
СТУДЕНТ (№зачётной книжки, фамилия, имя, №группы, №факультета)
ДИСЦИПЛИНА (№дисциплины, название, количество часов)
ЗАНЯТИЕ (№занятия,№дисциплины,№группы, дата, время)
ОЦЕНКА (№ занят
180 руб.
Деталировка-Сборочный чертеж-Поршневой пневмокомпенсатор ППК-3 М бурового насоса: Корпус пневмокомпенсатора, Гильза, Опора, Упор, Гайка, Опора верхняя, Опора нижняя-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая раб
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 23 июня 2016
Деталировка-Сборочный чертеж-Поршневой пневмокомпенсатор ППК-3 М бурового насоса: Корпус пневмокомпенсатора, Гильза, Опора, Упор, Гайка, Опора верхняя, Опора нижняя-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
677 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 10 Вариант 99
Z24
: 2 января 2026
Определить напор перед стальным дюкером диаметром d мм, имеющем два поворота на угол α = (30 + 2·y)°, если расход Q = (1,3 + 0,1·z) м³/с; длина дюкера L = (25 + 2·y) = 33 м; температура воды t = 15 °C (рис. 10).
200 руб.
Техническая эксплуатация автомобилей. Проектирование СТО
proekt-sto
: 20 февраля 2023
Данная работа представляет собой курсовую работу на тему: «Техническая эксплуатация автомобилей. Проектирование СТО».
Курсовая работа состоит из нескольких разделов:
- технологический расчёт СТО;
- организация и управление производством;
- технический проект;
- охрана труда.
В курсовой работе освещены вопросы проектирования станций технического обслуживания и участков ремонта автомобилей, приводится краткая характеристика предприятия, дается анализ производственно-хозяйственной деятельности пред
250 руб.