Волоконно-оптические системы передачи (ДВ2.2.) Лабораторная работа №1 «Изучение оптических модулей и транспондеров» Вариант №24
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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. Источники оптического излучения. Лазеры. Определение лазера. Уравнение Эйнштейна и его физический смысл. Резонатор Фабри-Перо и его характеристики.
Источник оптического излучения, излучатель – прибор,
преобразующий электрическую энергию возбуждения в энергию
оптического излучения заданного спектрального
2. Способы построения одноволновых линейных трактов. Определение длины регенерационного участка одноволновой ВОСП.
Одноволновой линейный тракт может быть
3. Задача
Определить мощности 2-х о
200 руб.
Другие работы
Деньги в мировой экономической системе
Qiwir
: 24 октября 2013
Cодержание
Введение
1. Деньги: природа появления, их сущность и экономическое значение
1.1. Появление денег и их сущность. Денежные агрегаты
1.2. Функции денег
1.3. Роль денег в мировой экономике
2. Монетарная политика: общая характеристика (теоретический аспект)
2.1.Сущность монетарной политики, ее цели, типы и задачи
2.2. Инструменты проведения монетарной политики
2.3. Воздействия монетарной политики на экономику
3. Особенности монетарной политики в современной России
3.1. Основные проблемы мо
10 руб.
Оценка тягово-скоростных характеристик ЗиЛ 5301
proekt-sto
: 22 февраля 2013
Содержание
Введение
1 Краткая техническая характеристика
2 Оценка тягово-скоростных характеристик
2.1 Уравнение движения автомобиля
2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя
2.3 Тяговая характеристика автомобиля
2.3.1 Радиус качения
2.3.2 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам
2.3.3 Коэффициент полезного действия трансмиссии
2.3.4 Расчет касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля
2.3.5 Сила сопротивления дороги
2.3.6 Сила сопротивления воздуха
2.4 Мощностная харак
150 руб.
Проблемы региональной информационной безопасности
Arsikk
: 2 апреля 2014
План
Введение 3
1. Что такое региональная информационная безопасность 4
2. Уровни решения проблемы информационной безопасности 7
3. Уровни защиты информации 8
4. Угрозы информационной безопасности 10
5. Технологии преступлений и злоупотреблений 11
Мошенничества 10
Злоупотребления 11
6. Меры защиты информации 14
Заключение 18
Список использованной литературы 19
30 руб.
Фланец ПС 142.00.007
Андрей75
: 21 июня 2020
Фланец ПС 142.00.007 2Д, 3Д -чертеж в компасе
фланец – это плоская деталь с отверстиями, выступающая соединительной частью труб. В отверстия детали крепятся шпильки, болты и другие крепежи, помогающие зафиксировать ее на трубопроводе. Размеры фланцев соответствуют диаметру определенной трубы, поэтому зачастую производитель заранее оснащает трубу таким элементом.
Главное требование к соединению труб – герметичность: этот критерий как раз обеспечивает фланец. Он надежно стягивает детали, наделяет
150 руб.