Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант 3
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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 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 lстр, 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 dl0,5. Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Таблица 2.1 – Исходные данные к задаче №2
№ варианта: 3
Тип волокна: G.652
Длина участка регенерации, Lру, км: 65
Длина волны l0, мкм: 1,55
Спектральная линия dl0,5, нм: 1,5
ps, дБм: -8
lстр, км: 6
В, Гбит/с: 1,25
Nрс: 5
Задача №3
Определить пороговый коэффициент усиления ППЛ с РФП, излучающего длину волны l0, соответствующий значению порогового тока, если коэффициент поглощения активного слоя равен a, 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 – Исходные данные к задаче №3
№ варианта: 3
l0, мкм: 0,82
n: 3,3
L, мкм: 350
W, мкм: 40
d, мкм: 3
a, 1/см: 14
dl0,5, нм: 5
Задача №4
Рассчитать квантовую эффективность фотодиода на заданной длине волны l, 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 4 – Исходные данные к задаче №4
№ варианта: 3
ФД: ЛФД
Материал: InGaAs
l, мкм: 1,5
W, мкм: 40
M: 20
pin, дБм: -33
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 №5.1
№ варианта: 3
Интерфейс: U-16.2
L, км: 111
Строительная длина кабеля, lстр, км: 3,5
Число разъемных соединений: 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.
Таблица 5.2 – Исходные данные к задаче №5.2
№ варианта: 3
Число оптических каналов: 10
Скорость передачи в каждом, Гбит/с: 10
OSNR, дБ: 23
Число оптических усилителей Mус: 7
Длина одного пролета, км: 75
Коэффициент шума усилителя NF, дБ: 6,5
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 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 lстр, 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 dl0,5. Рассчитать максимально возможную скорость передачи цифрового сигнала по такой линии связи.
Таблица 2.1 – Исходные данные к задаче №2
№ варианта: 3
Тип волокна: G.652
Длина участка регенерации, Lру, км: 65
Длина волны l0, мкм: 1,55
Спектральная линия dl0,5, нм: 1,5
ps, дБм: -8
lстр, км: 6
В, Гбит/с: 1,25
Nрс: 5
Задача №3
Определить пороговый коэффициент усиления ППЛ с РФП, излучающего длину волны l0, соответствующий значению порогового тока, если коэффициент поглощения активного слоя равен a, 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 – Исходные данные к задаче №3
№ варианта: 3
l0, мкм: 0,82
n: 3,3
L, мкм: 350
W, мкм: 40
d, мкм: 3
a, 1/см: 14
dl0,5, нм: 5
Задача №4
Рассчитать квантовую эффективность фотодиода на заданной длине волны l, 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 4 – Исходные данные к задаче №4
№ варианта: 3
ФД: ЛФД
Материал: InGaAs
l, мкм: 1,5
W, мкм: 40
M: 20
pin, дБм: -33
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 №5.1
№ варианта: 3
Интерфейс: U-16.2
L, км: 111
Строительная длина кабеля, lстр, км: 3,5
Число разъемных соединений: 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.
Таблица 5.2 – Исходные данные к задаче №5.2
№ варианта: 3
Число оптических каналов: 10
Скорость передачи в каждом, Гбит/с: 10
OSNR, дБ: 23
Число оптических усилителей Mус: 7
Длина одного пролета, км: 75
Коэффициент шума усилителя NF, дБ: 6,5
Дополнительная информация
Работа зачтена без замечаний!
Дата сдачи: июнь 2020 г.
Преподаватель: Гавриленко О.Б.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Дата сдачи: июнь 2020 г.
Преподаватель: Гавриленко О.Б.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №3
IT-STUDHELP
: 5 июня 2019
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
3
1.486
1.464
2 Законы отражения
580 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 №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.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №0
IT-STUDHELP
: 19 июля 2020
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
480 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №02
IT-STUDHELP
: 1 апреля 2020
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
490 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №03
IT-STUDHELP
: 4 января 2020
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
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №4
IT-STUDHELP
: 4 ноября 2019
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
600 руб.
Другие работы
Экзамен: " Основы Техники Связи ", Билет № 4
Наталья121
: 7 декабря 2015
1. Классификация сигналов в электросвязи.
2. Охарактеризовать виды обратной связи в усилителях и их влияние на параметры и характеристики усилителя.
3. Понятия декодера (дешифратора) и шифратора. Примеры их условно-графического обозначения.
100 руб.
Адаптивная централизованная рассредоточенная защита от ОЗЗ
Qiwir
: 2 июля 2013
В настоящее время используются следующие основные алгоритмы ОПФ
Пример ОЗЗ
Трансформаторы тока нулевой последовательности
Сравнительные характеристики трансформаторов ТЗЛ и ДТФ
Активная длительность переходного процесса
Осциллограмма плавного нарастания 3Uo
Микропроцессорный терминал «Бреслер-
0107.ОПФ»
Централизованная сосредоточенная система ОПФ
Централизованная рассредоточенная система ОПФ
Подключение фидерного терминала
Фидерный терминал рассредоточенной системы ОПФ
Фидерный терминал деце
5 руб.
Проблема загрязнения водных массивов на территории Барнаула
Lokard
: 18 марта 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3
1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ………….5
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ МАССИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ БАРНАУЛКИ И ЕЕ ПРИТОКОВ)………………………………………10
2.1. Оценка загрязнения водных массивов реки Барнаулки и ее притоков….10
2.2. Загрязнение объектов экосистемы реки Барнаулки нефтепродуктами….14
2.3. Пути решения проблемы загрязнения экосистемы реки Барнаулки…….17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………….……………………..22
СПИСОК ИС
5 руб.
Соединение сварное. Вариант 23 - Скоба
.Инженер.
: 27 января 2026
Т.А. Унсович, А.В. Савицкая. Сборник заданий по инженерной графике. Соединения неразъемные. Соединение сварное. Вариант 23 - Скоба.
Выполнить чертеж сварного узла, состоящего из нескольких деталей, в соответствии с индивидуальным заданием. Места соединения деталей отмечены в задании тонкими линиями.
Считать, что все детали изготовлены из стали марки Ст5. Сварка ручная электродуговая.
В состав работы входит:
Чертеж;
3D модели.
Выполнено в программе Компас + чертеж в PDF.
200 руб.