Волоконно-оптические системы передачи (ДВ2.2.) Лабораторная работа №1 «Изучение оптических модулей и транспондеров» Вариант №24
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Что называют оптическим трансивером?
• 2. Что называют оптическим транспондером?
• 3. Что называют оптическим мукспондером?
• 4. Чем отличается когерентный транспондер от некогерентного?
• 5. Что представляют собой оптические модули SFP и XFP?
• 6. Чем отличаются модули SFP от модулей SFP+?
7. Какое назначение имеют модули SFP, XFP, CFP?
• 8. Чем отличаются в конструкциях и характеристиках одноволоконные и двухволоконные модули SFP, XFP?
• 9. Что в схеме модуля SFP обеспечивает функции DDM?
• 10. Какое назначение имеют модули TOSA и ROSA в составе SFP, XFP, CFP?
• 11. Какие источники оптического излучения могут входить в состав модулей SFP, XFP, CFP?
• 12. Какие приемники оптического излучения могут входить в состав модулей SFP, XFP, CFP?
• 13. Какие оптические волны используются для передачи сигналов модулями SFP, XFP, CFP?
• 14. Чем отличаются модули CFP, CFP2, CFP4?
• 15. Для чего в модулях CFP используется WDM?
• 16. Для чего в модулях SFP, XFP используется WDM?
17. Что в ROSA может использоваться для разделения оптических волн?
• 18. Чем принципиально отличаются модули SFP, XFP и другие от транспондеров и мукспондеров?
• 19. Что входит в структуру когерентного транспондера 100 Гбит/с?
• 20. Какие характеристики используются для описания когерентного транспондера?
• 21. Чем различаются кодеры GFEC, HG-FEC, UFEC?
• 22. Чем характеризуют мукспондеры?
• 23. Какими устройствами реализуются клиентские интерфейсы транспондеров и мукспондеров?
• 24. Какие дополнительные функции могут быть предусмотрены в структуре транспондера/мукспондера?
• 25. От чего зависит дистанция (расстояние) волоконно-оптической линии между передатчиком и приёмником?
• 26. Чем может определяться скорость передачи информационного сигнала в модулях и транспондерах?
27. Какие форматы оптической модуляции можно реализовать в когерентных транспондерах и мукспондерах?
• 28. Какие преимущества и недостатки имеет одноволоконная организация связи модулями?
• 29. Какое назначение имеет мультиплексирование с разделением по длине волны в модулях?
• 30. В чём преимущество термо стабилизированных модулей?
Задача № 1. Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.1.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл.1.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B, C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать по рис.ниже. Оценить возможную перегрузку приёмника.
Параметры модулей/предпоследняя цифра студ. билета 2
Тип модуля SFP/XFP SFP 1000 BaseLX
Тип коннектора Дуплекс LC
Скорость передачи, Мбит/с 1000
Рабочая волна, нм 1310
Мощность передатчика, дБм -3…-9
Чувствительность приёмника, дБм -20
Макс. вх. уровень на приёме, дБм -3
Штраф за дисперсию, дБ 1
Энергетический потенциал 10,5
Типы и длины световодов/последняя цифра студ. билета 4
Тип световода G.652 А
Длина, км 18
Число строительных длин кабеля 6
Потери на стыке строительных длин, дБ 0,025
• 2. Что называют оптическим транспондером?
• 3. Что называют оптическим мукспондером?
• 4. Чем отличается когерентный транспондер от некогерентного?
• 5. Что представляют собой оптические модули SFP и XFP?
• 6. Чем отличаются модули SFP от модулей SFP+?
7. Какое назначение имеют модули SFP, XFP, CFP?
• 8. Чем отличаются в конструкциях и характеристиках одноволоконные и двухволоконные модули SFP, XFP?
• 9. Что в схеме модуля SFP обеспечивает функции DDM?
• 10. Какое назначение имеют модули TOSA и ROSA в составе SFP, XFP, CFP?
• 11. Какие источники оптического излучения могут входить в состав модулей SFP, XFP, CFP?
• 12. Какие приемники оптического излучения могут входить в состав модулей SFP, XFP, CFP?
• 13. Какие оптические волны используются для передачи сигналов модулями SFP, XFP, CFP?
• 14. Чем отличаются модули CFP, CFP2, CFP4?
• 15. Для чего в модулях CFP используется WDM?
• 16. Для чего в модулях SFP, XFP используется WDM?
17. Что в ROSA может использоваться для разделения оптических волн?
• 18. Чем принципиально отличаются модули SFP, XFP и другие от транспондеров и мукспондеров?
• 19. Что входит в структуру когерентного транспондера 100 Гбит/с?
• 20. Какие характеристики используются для описания когерентного транспондера?
• 21. Чем различаются кодеры GFEC, HG-FEC, UFEC?
• 22. Чем характеризуют мукспондеры?
• 23. Какими устройствами реализуются клиентские интерфейсы транспондеров и мукспондеров?
• 24. Какие дополнительные функции могут быть предусмотрены в структуре транспондера/мукспондера?
• 25. От чего зависит дистанция (расстояние) волоконно-оптической линии между передатчиком и приёмником?
• 26. Чем может определяться скорость передачи информационного сигнала в модулях и транспондерах?
27. Какие форматы оптической модуляции можно реализовать в когерентных транспондерах и мукспондерах?
• 28. Какие преимущества и недостатки имеет одноволоконная организация связи модулями?
• 29. Какое назначение имеет мультиплексирование с разделением по длине волны в модулях?
• 30. В чём преимущество термо стабилизированных модулей?
Задача № 1. Используя данные реальных модулей SFP/XFP, приведённые в табл.1.1, оценить возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной протяженности (табл.1.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B, C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать по рис.ниже. Оценить возможную перегрузку приёмника.
Параметры модулей/предпоследняя цифра студ. билета 2
Тип модуля SFP/XFP SFP 1000 BaseLX
Тип коннектора Дуплекс LC
Скорость передачи, Мбит/с 1000
Рабочая волна, нм 1310
Мощность передатчика, дБм -3…-9
Чувствительность приёмника, дБм -20
Макс. вх. уровень на приёме, дБм -3
Штраф за дисперсию, дБ 1
Энергетический потенциал 10,5
Типы и длины световодов/последняя цифра студ. билета 4
Тип световода G.652 А
Длина, км 18
Число строительных длин кабеля 6
Потери на стыке строительных длин, дБ 0,025
Дополнительная информация
Сдано в апреле 2021 г. Зачет без замечаний.
Похожие материалы
Лабораторная работа Изучение оптических модулей и транспондеров, Вариант №75
4786806700727347700
: 5 октября 2025
Задача
Используя данные реальных модулей SFP/XFP , приведённые в табл.1.1, оценить
возможность их применения на волоконно-оптических линиях различной
протяженности (табл.1.2), представляющих собой волокна стандарта G.652 A, B,
C, D (SMF). Оценку применимости модулей на соответствующих волокнах
подтвердить расчётами энергетических параметров дисперсионных искажений.
Значения затухания и дисперсии выбрать по рис.ниже. Оценить возможную
перегрузку приёмника.
400 руб.
Волоконно-оптические системы передачи. Лабораторная работа №1.
kisska7733
: 3 сентября 2014
Тема: Изучение конструкций, принцип действий и характеристик излучателей ВОСП.
Цели и Задачи расчета ресурсов телекоммуникационных сетей.
Изучение конструкций, знакомство с принципом действия и исследование характеристик излучателей ВОСП.
Ход выполнения.
1. Ознакомиться и записать характеристики излучателей ВОСП.
Таблица №1 – Основные характеристики излучателей ВОСП
Тип
прибора ,
мВт ,
нм ,
нм Рабочий диапазон температур, Наличие схем микро-холодильника Место применения
СИД
(1A388,
MITEL)
80 руб.
Волоконно-оптические системы передачи (часть 2-я). Вариант №24
IT-STUDHELP
: 15 ноября 2021
Лабораторная работа 1: Изучение оптических модулей и транспондеров
Контрольные вопросы
• 1. Что называют оптическим трансивером?
• 2. Что называют оптическим транспондером?
• 3. Что называют оптическим мукспондером?
• 4. Чем отличается когерентный транспондер от некогерентного?
• 5. Что представляют собой оптические модули SFP и XFP?
• 6. Чем отличаются модули SFP от модулей SFP+?
• 7. Какое назначение имеют модули SFP, XFP, CFP?
• 8. Чем отличаются в конструкциях и характеристиках одноволоконны
900 руб.
Лабораторная работа № 1 по дисциплине «Волоконно-оптические системы передачи»
Лесник
: 24 марта 2012
«Изучение конструкций, принципа действия и характеристик излучателей ВОСП»
Цель лабораторной работы: изучение конструкций, знакомство с принципом действия и исследование характеристик излучателей ВОСП.
50 руб.
Волоконно-оптические системы передачи
Evgen22
: 8 декабря 2023
• 1. Что называют оптическим трансивером?
Оптические трансиверы представляют собой простые устройства для соединения между собой по волоконно-оптическим линиям связи сетевых устройств: абонентских терминалов; коммутаторов-маршрутизаторов; цифровых мультиплексоров различных технологий (PDH, SDH, Ethernet и др.). Трансиверы преобразуют электрические сигналы аппаратуры в оптические сигналы волоконных линий связи на передаче и выполняют обратные функции преобразования сигналов на приеме, т. е. оптич
250 руб.
Волоконно-оптические системы передачи
Evgen22
: 8 декабря 2023
Зачет ВОСП 2020 год 1 семестр магистратура
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Волоконно-оптические системы передачи (часть 1) (ДВ 2.2)
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки: 27.11.2020
360 руб.
Волоконно-оптические системы передачи
artemka22fso
: 14 сентября 2021
Исходные данные:
Таблица 1.1 - Длина оптической секции
Параметр Предпоследняя цифра номера пароля
1
Длина оптической секции, км 99
Таблица 1.2 - Параметры волокна
Параметр Последняя цифра номера пароля
0
Тип волокна SF
Коэфф. затухания α, дБ/км 0,34
Длина волны λ0, мкм 1,31
Спектральная линия ∆λ0,5, нм 0,05
Коэфф. хроматической дисперсии σхр, пс/(нм•км) 3,5
SF, Standard Fiber – стандартное одномодовое ступенчатое волокно, коэффициент ПМД σпмд=0,5 пс/√км;
1000 руб.
Волоконно-оптические системы передачи
Dirol340
: 10 сентября 2020
1.ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ.
Вопросы:
1. Что принято понимать под волоконно-оптической системой передачи?
Волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных
2. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?
3. Какой физический смысл у показателя преломления?
4. Какие характеристики имеют стекловолокна?
5. Какие оптические диапазоны определены для улучшенных волокон стандарта G.652?
6.
300 руб.
Другие работы
Индикатор скорости ИС.13.00.00
lepris
: 6 декабря 2021
Индикатор скорости ИС.13.00.00 ВО
Индикатор скорости предназначен для определения и регистрации частоты вращения валов машин и приборов.
Вращение вала передается ролику 5 через ременную передачу, а затем многополюсному магниту 22. При вращении магнита меняется магнитное поле, которое вызывает изменение ЭДС (электродвижущей силы) в катушке 1.
К катушке подсъединяется осцилограф, регистрирующий изменение ЭДС. Показаният частоты вращения снимают с вольтметра, который имеет соответствующую градиро
700 руб.
Страхование и Актуарные Расчеты. Экзамен. Билет №8
Дмитрий Николаевич
: 18 апреля 2018
Страхование и Актуарные Расчеты. Экзаменационная работа. Билет 8
Вопросы к экзамену по дисциплине «Страхование и актуарные расчеты».
Билет 8
1. Страхование кредитного риска.
2. Кривая смертности.
130 руб.
В.26.00.00 ВО Вилка
coolns
: 1 ноября 2018
Вилка входит в состав устройства разъема и предназначена для соединения и разъединения электрической цепи.
Соединение осуществляется при помощи цангового зажима корпуса 1 и кольца 2, которые фиксируют другой контакт электрической цепи.
В.26.00.00 ВО Вилка
В.26.00.01 Корпус
В.26.00.02 Кольцо
В.26.00.03 Штырь
В.26.00.04 Изолятор
В.26.00.05 Изолятор
В.26.00.06 Втулка
В.26.00.07 Втулка
В.26.00.08 Гайка
Открываются чертежи и модели в компасе версии 13,14,15,16,17
350 руб.
Структуры и Алгоритмы Обработки Данных. Лабораторная работа №1,2,3,4,5. Вариант №3 (универсально)
Russianbear
: 5 апреля 2017
#Задание на лабораторные
##Лабораторная работа 1
Тема: Построение двоичного дерева. Вычисление характеристик дерева.
Цель работы: Освоить понятие двоичного дерева.
Порядок выполнения работы:
1. Разместить в памяти компьютера данное двоичное дерево (см. ниже, номер задания соответствует последней цифре шифра), данные в вершинах заполнить случайными числами.
2. Написать процедуры для вычисления размера дерева, высоты дерева, средней высоты дерева, контрольной суммы для дерева и проверить их р
99 руб.