Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи. Вариант №1

Цена:
700 руб.

Состав работы

material.view.file_icon BB72EB69-8985-4033-9F14-8504B903E444.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Контрольная работа

Вариант No1

1. Основы физической и квантовой оптики

1. Почему применяют диапазона волн 0,4 - 1,8мкм в технике оптической связи?
2. Объяснить связь энергии фотона и длины волны излучения.
3. Объяснить законы, являющиеся основой геометрической оптики.
4. В чём физический смысл показателя преломления?
5. Почему поляризуются электромагнитные волны?
6. Что является результатом интерференции волн?
7. Перечислить оптические приборы техники связи, которые строятся на основе интерференции.
8. Как устроена дифракционная решетка?
9. В чём смысл условия Брэгга-Вульфа?
10. Объяснить смысл «запрещённой зоны» полупроводниковых материалов.
11. Для чего предназначено соединение GaAs в технике ВОСП?
12. Что служит признаком отличая прямозонных и непрямозонных материалов?
13. Что возможно в p-n переходах оптических приборов при прямом и обратном смещении?
14. Какое устройство в ВОСП имеет отражательные дифракционные решетки?
DFB лазер
15. Какие компоненты входят в состав ВОСП?
16. Для чего нужен оптический конвертор ВОСП?

------------------------------------------------------------------------------

2. Физические среды оптической связи и их характеристики

1. Привести определение волоконно-оптической системой передачи.
2. Указать диапазон электромагнитных волн (частот) для применение в оптических системах передачи.
3. Что относится к передаточным характеристикам волоконных световодов?
К характеристикам передачи волоконных световодов относятся:
4. Назвать материалы для изготовления волоконных световодов.
5. В чём измеряют потери оптической мощности в стекловолокне?
6. В чём отличие характеристик волоконных световодов стандарта G.652 с различными буквенными индексами (A,B,C, D)?
7. Определить полосу частот рабочего диапазона S для SMF улучшенного типа.
8. Почему образуется дисперсия в оптическом волокне?
9. Чем отличаются конструкции и характеристики волокон SMF, NZDSF и DCF?
10. Почему возможны разные виды дисперсии в волоконных световодах?
11. Что такое ПМД?
12. Как влияет ПМД на скорости и дальности передачи в оптических линиях?
13. Почему появляются нелинейные оптические эффекты в стекловолокне?
14. Чем вызваны потери оптической энергии в атмосфере Земли?
15. Назвать основные конструкции оптических кабелей.

Задача 2
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.2.1 и 2.2. Определить мощность оптического излучения в волокне на выходе секции, если на входе подключен оптический генератор с уровнем мощности +10дБм на заданной длине волны λ0. Составить схему измерения этой мощности оптическим тестером.

Таблица 2.1 Длина оптической секции
Параметр Предпоследняя цифра номера пароля
 0
Длина оптической секции, км 45

Таблица 2.2 Характеристики волокон
Параметр Последняя цифра номера пароля
 1
Тип волокна DSF
Коэффициент затухания, α, дБ/км 0,27
Длина волны, λ0, нм 1,524
Спектральная линия, Δλ0,5, нм 0,02
Коэффициент хроматической дисперсии, σХр, пс/(нм×км) -2,7
Затухание на разъёмных соединениях, lrs , дБ 0,2

DSF, Dispersion-Shifted (single mode) Fiber – волокно одномодовое со смещенной дисперсией, коэффициент ПМД σпмд=0,1 пс/√км;

------------------------------------------------------------------------------

3. Пассивные устройства в оптической схемотехнике

1. На сколько отличаются по величине затухания отражения прямой и угловой физические контакты коннекторе?
2. Что соединяют оптические розетки?
3. Чем отличаются оптические аттенюаторы?
4. Какие устройства в состав оптического кросса?
5. Что разделяют оптические разветвители?
6. Что изолирует оптический изолятор?
7. Что объединяют и разделяют оптические мультиплексоры и демультиплексоры?
8. Где применяется компенсатор дисперсии?
9. Как можно изменить маршрут световой волны?
10. Определите назначение OADM.
11. Какие оптические приборы входят в состав OADM?

------------------------------------------------------------------------------

4. Модули передачи оптических сигналов

4.1. Источники оптического излучения
1. Назвать требования к источнику оптического излучения ВОСП.
2. Что различного в конструкции и характеристиках торцевого и поверхностного светодиодов для оптической связи?
3. Перечислить конструкции лазеров для передатчиков техники оптической связи.
4. Представить резонатор Фабри – Перо и его характеристики.
5.  Устройство полупроводникового гетеролазера с резонатором Фабри – Перо.
6. Назвать способы достижения одномодового режима генерации в лазерах.
7. Как поддерживается температурный режим работы лазера?
8. Как перестроить длину волны излучения одномодового лазера?
9. Привести и сравнить диаграмму направленности излучения светодиода и лазера.
10. Какими приборами подключаются светодиоды и лазеры к волоконным световодам?

Задача 4.1
Определить характеристики многомодового лазера с резонатором Фабри – Перо (FP) и одномодового лазера с распределенной обратной связью (DFB).
Определить число мод в лазере FP, для которых выполняется условие возбуждения в полосе длин волн при длине резонатора L и показателе преломления активного слоя n.
Определить частотный интервал между модами и добротность резонатора на центральной моде О при коэффициенте отражения R.
Изобразить конструкцию полоскового лазера FP и представить рисунок модового спектра.
Определить частоту и длину волны генерируемой моды в одномодовом лазере DFB для известных значений дифракционной решетки m и длины лазера L. Изобразить конструкцию лазера DFB. Исходные данные приведены в табл. 4.1-4.4.

Таблица 4.1 Длина резонатора
Параметр
лазера FP Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина резонатора, L, мкм 
190 
240 
250 
280 
300 
310 
330 
340 
350 
440

Таблица 4.2 Лазер FP
Параметр лазера FP Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δλ, нм 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70
n 3,35 3,45 3,55 3,6 3,64 3,68 3,72 3,74 3,78 3,82
λ0, мкм 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0.49 0,5 0,52
R 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26

Таблица 4.3 Лазер DFB, длина решетки
Параметр
лазера DFB Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина решетки резонатора, L, мкм 
145 
175 
195 
215 
225 
325 
355 
365 
395 
425

Таблица 4.4 Лазер DFB, основные показатели
Параметр лазера DFB Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Порядок решетки, m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шаг решетки, d, мкм 0,08 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,91
Показатель преломления, nэ 3,45 3,47 3,51 3,56 3,59 3,62 3,68 3,7 3,65 3,63

------------------------------------------------------------------------------

4.2. Модуляция оптического излучения
1. Объяснить понятие оптической модуляции.
2. Объяснить принципиальное отличие прямой и внешней модуляций оптического излучения.
3. Представить схему прямой модуляции с полупроводниковыми источниками оптического излучения (СИД и ППЛ).
4. Назвать ограничения полосы информационного сигнала частот при прямой модуляции для СИД и ППЛ.
5. Причины искажения сигналов при прямой модуляции в СИД и ППЛ.
6. Сравнить модуляционные характеристики схем с ППЛ и СИД.
7. Назвать виды внешней модуляции оптического излучения, которые применяются в системах передачи.
8. Назвать отличия электрооптического внешнего модулятора от электроабсорбционного модулятора на основе эффекта Франца-Келдыша.
9. Какие виды внешней модуляции оптического излучения обеспечиваются модулятором Маха-Зендера?
10. Представить устройство модулятора Маха-Зендера и его характеристики.
11. Объяснить форматы модуляции, реализуемые с помощью MZM.
12.  Назвать компоненты в составе передающего оптического модуля.
13. Назначение термодатчика и терморегулятора в состав передающего оптического модуля.

------------------------------------------------------------------------------

Задача 4.2
Для модулятора Маха-Зендера рассчитать и построить передаточную (модуляционную) характеристику по варианту согласно табл. 4.5. Выбрать на построенной характеристике напряжение начального смещения с учётом амплитуды и полярности модулирующего сигнала, представленного по варианту в табл.4.6. Показать на рисунке изменение относительной величины оптической мощности при модуляции (пример на рис.4.51). По рисунку определить глубину модуляции.

Таблица 4.5 Полуволновое напряжение MZM
Параметр Предпоследняя цифра номера пароля
Полуволновое
напряжение Vπ, В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Таблица 4.6 Модулирующий сигнал
Параметр Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Амплитуда, В 2 4 3 5 1 2 3 4 5 3,5
Форма синусоид. или импульсная 

Полярность + - ± + - ± + - ± +

------------------------------------------------------------------------------

5. Модули приёма оптических сигналов

5.1. Фотодетекторы
1. Перечислить требования к фотоприемникам оптических систем передачи.
5. Модули приёма оптических сигналов

5.1. Фотодетекторы
1. Перечислить требования к фотоприемникам оптических систем передачи.
2. Назвать виды фотодетекторов для оптических систем передачи.
3. Преимущества применения полупроводниковые фотодиоды в оптических системах передачи.
4. Какие характеристики имеет фотодиод конструкции p-i-n?
5. Что ограничивает диапазон оптических частот для фотодетектирования в полупроводниковых приборах?
6. Чем обусловлена длинноволновая граница чувствительности фотодиодов?
7. Что отличает конструкцию лавинного фотодиода (ЛФД) от конструкции фотодиода p-i-n?
8. Какое различие в принципе действия ЛФД и фотодиода p-i-n?
9. В каких конструкциях сокращается время включения фотодиода?
10. От чего зависит коэффициент усиления ЛФД?
11. Причины шума фотодиодов.
12. Назвать шумы фотодиодов, которые принципиально неустранимы.
13.  Указать преимущество фотодиодов типа TAP и TWPD перед ЛФД и P-i-N.
14.  Указать условия применения селективных фотодетекторов.

Задача 5.1
Построить график зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны оптического излучения по данным табл. 5.1. Используя график и данные табл. 5.2 и 5.3 определить величину фототока на выходе p-i-n фотодиода. По графику определить длинноволновую границу чувствительности фотодетектора. Определить материал для изготовления прибора.

Таблица 5.1 Спектральная чувствительность прибора
Чувствительность, А/Вт 0,28 0,32 0,43 0,53 0,58 0,65 0,73 0,64 0,1
Длина волны,
мкм 0,85 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,78

Таблица 5.2 Мощность излучения
Параметр
 Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мощность излучения Pи, мкВт 
0,1 
0,5 
1,0 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
5

Таблица 5.3 Длина рабочей волны
Параметр
 Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Длина волны, λ, мкм 
1,77 
1,66 
1,55 
1,44 
1,33 
1,22 
1,15 
0,95 
0,9 
0,80

------------------------------------------------------------------------------

5.2. Фотоприёмные устройства

1. Назвать отличие прямого фотодетектирования от фотодетектирования с преобразованием.
2. Назначение функциональных блоков в схеме фотоприемного устройства (ФПУ) с прямым детектированием.
3.  Виды предварительных электрических усилителей для фотоприемных устройств.
4. Назвать элементы входной цепи фотоприемного устройства с прямым детектированием.
5.  Устройство входной цепи фотоприемного устройства детектирования с преобразованием. Принципиальное отличие от ФПУ прямого детектирования.
6. Соотношение между электрической и оптической полосами частот пропускания ФПУ.
7. Что определяет величину соотношения сигнал/шум на выходе ФПУ?
8. Чем выполняется противошумовая коррекция в ФПУ?
9. Назвать отличия гомодинного приемника сигнала от гетеродинного в ФПУ с преобразованием.
10. Что применяется для детектирования оптического сигнала с фазовой модуляцией?

------------------------------------------------------------------------------

Задача 5.2
Определить полосу пропускания и отношение сигнал/шум для фотоприемного устройства, содержащего интегрирующий (ИУ) или трансимпенансный (ТИУ) усилитель и фотодетектор (ЛФД или p-i-n).
Исходные данные по вариантам приведены в табл. 5.4 и 5.5.

Таблица 5.4 Характеристики фотодетектора
Параметр Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тип ФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД
Тип предусилителя 
ИУ 
ТИУ 
ИУ 
ТИУ 
ИУ 
ТИУ 
ИУ 
ТИУ 
ИУ 
ТИУ
Rэ, кОм 1100 110 1200 115 1300 120 1350 130 1400 90
Сэ, пФ 1 2 1,5 2,5 3,0 1,3 1,8 2,3 2,8 2,2
ηвн 0,35 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
М 1 10 1 15 1 20 1 30 1 40
Fш(М) 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9
Т 280 290 295 300 310 315 320 325 330 335
Dш 2 3 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Кус 900 130 1250 125 1300 95 1550 155 1778 105

Таблица 5.5 Характеристики линии
Параметр  Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pпер, дБм -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8
L, км 34 43 45 52 55 63 74 86 92 101
α, дБ/км 0,3 0,32 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22

------------------------------------------------------------------------------

6. Оптические усилители
1. Объяснить физические явления, положенные в основу оптического усиления?
2. Назвать типы усилителей, которые могут применяться в оптических системах передачи.
3. Как устроены полупроводниковые оптические усилители?
4. Как устроены и почему усиливают волоконные приборы на основе эффекта рассеяния Рамана?
5. Как устроены и действуют усилители на примесном волокне (на примере Er+)?
6. Перечислить характеристики оптических усилителей.
7. Назвать места использования оптических усилителей в составе систем передачи.
8.  Виды шумов оптических усилителей и причины возникновения.
9. Назвать реальные величины коэффициентов усиления оптических усилителей (в дБ и в разах по мощности).
10. Назвать преимущества использования рамановских оптических усилителей.

------------------------------------------------------------------------------

Задача 6
Определить длину взаимодействия L излучения накачки в рамановском усилителе, при которой коэффициент распределенного усиления G= (по варианту табл.6.1), при соответствующей мощности накачки Pн, площади модового пятна А и рамановском коэффициенте усиления материала g (табл.6.2). Составить схему включения рамановской накачки встречно усиливаемому сигналу.

Таблица 6.1 Накачка усилителя
Параметр  Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pн, Вт 1,1 1,51 1,91 2,21 2,41 3,21 3,51 4,11 4,61 4,91
А, мкм2 33 37 43 47 55 57 63 67 75 77
G, дБ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Таблица 6.2 Коэффициент рамановского рассеяния
Параметр
 Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
g, ×10-14 м/Вт 7,6 7,2 6,3 6 5,4 5 4,4 4 3,3 3

------------------------------------------------------------------------------

7. Линейные тракты оптических систем передачи
1. Назвать разновидности линейных трактов оптических систем передачи.
2. Почему ограничены возможности атмосферных оптических линий?
3. Что может входить в состав одноволновых оптических линейных трактов ВОСП?
4. Что может входить в состав многоволновых (многоканальных) оптических линейных трактов ВОСП-WDM?
5. Назвать назначение транспондера ВОСП-DWDM.
6. Назвать сетки частот и волн DWDM и CWDM и их отличие.
7. Перечислить требования к линейным кодам ВОСП.
8. Отличие форматов RZ и NRZ в линейных кодах ВОСП.
9. Отличие кодов 1В2В от кодов mBnB.
10. Назначение скремблированных линейных кодов.
11. В чем сущность коэффициента битовых ошибок BER или Кош?
12. С какой целью нормируют BER?
13. Какие устройства линейного тракта ВОСП способствуют увеличению BER?
14. Чем определяется длина регенерационного участка ВОСП?
15. Чем определяется величина OSNR в оптическом канале ВОСП-WDM?
16. Что подлежит расчёту или оценке при проектировании сложных линейных трактов ВОСП-WDM?
17. С какой целью в ВОСП используется оценка Q-фактора?
18. С какой целью в ВОСП используется FEC?18. С какой целью в ВОСП используется FEC?
19. Что представляет собой оптический солитон?
20. Почему в стекловолокне может образоваться оптический солитон?
21. Почему солитон сохраняет свою форму при распространении по оптической линии на большие расстояния?
22. Какую длительность имеет оптический солитон в стекловолокне?
23. Как должны соотноситься длительность солитона и период следования солитонов?
24. Какие устройства должны входить в состав солитонной системы передачи?
25. Каким образом импульсы информационного сигнала преобразуются в солитоны?
26. Какие скорости передачи могут быть реализованы с помощью солитонов?
27. Что представляют собой фотонные кристаллы?
28. Где можно использовать фотонные кристаллы в составе ВОСП?
29. Какие технологии называют нанофотонными?
30. Какие нанофотонные компоненты можно применить в ВОСП?

------------------------------------------------------------------------------
Задача 7.1
Используя приложения 1 задания и конспект лекций для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить по варианту (табл.7.1 и 7.2) предельную дальность передачи по двум типам волокон 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. Привести схему подключения передатчика и приёмника к волоконной линии.

Таблица 7.1 Интерфейсы
Параметр  Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Интерфейс L4.2 V4.2 L16.2 U16.2 L64.2a L64.2c L64.3 V64.2a V64.3 L1.3FP
Строительная длина, км 
2,15 
2,45 
2,65 
3,35 
3,65 
3,85 
4,05 
4,56 
5,07 
6,03
Затухание на стыке длин, lS, дБ 
0,05 
0,04 
0,03 
0,055 
0,07 
0,08 
0,06 
0,1 
0,35 
0,15
Затухание на разъёмном стыке, lC, дБ 

0,8 

0,3 

0,45 

0,5 

0,35 

0,2 

0,15 

0,35 

0,4 

0,6

Таблица 7.2 Характеристики линии для двух типов волокон
Параметр Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Тип волокна  
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652 
G.652
αС, дБ/км 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28
Ϭхр, пс/нм×км 
15,5 
15,6 
15,7 
15,8 
15,9 
16,0 
16.1 
16,2 
16,3 
16,4
2 Тип волокна  
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655 
G.655
αС, дБ/км 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28
Ϭхр, пс/нм×км 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8.0 
8.1 
8.2 
8.5

Тип волокна 1 имеет коэффициент σпмд=0,01пс/√км.
Тип волокна 2 имеет коэффициент σпмд=0,05пс/√км.

------------------------------------------------------------------------------

Задача 7.2
Для заданного количества оптических каналов по варианту в ВОСП-DWDM и требуемого OSNR (табл.7.3) каждого канала определить минимальный допустимый уровень передачи одного канала и максимальный допустимый уровень всех каналов в стекловолокне при использовании на промежуточных станциях Mус – эрбиевых усилителей с усилением A и с коэффициентом шума NF (табл.7.4). Для скоростей передачи цифровых данных в формате NRZ 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с считать шум спонтанной эмиссии -58 дБ, нормированным относительно полосы 0,1 нм. Разместить указанное количество спектральных каналов в полосе C или L, или С+L в зависимости предлагаемого интервала между спектральными каналами (0,1 нм; 0,2 нм; 0,4 нм; 0,8 нм).

Таблица 7.3 Оптические каналы
Параметр Предпоследняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число оптических каналов 
8 
12 
16 
32 
40 
64 
80 
88 
96 
120
Скорость передачи в каждом канале, Гбит/с 
2,5 
10 
2,5 
10 
2,5 
10 
2,5 
10 
2,5 
10
Межканальный интервал, нм 0,1
 0,2
 0,4
 0,8
 0,1
 0,8
 0,6
 0,4
 0,2
 0,1

Требуемый
OSNR, дБ 16 18 20 22 24 17 19 21 23 25

Таблица 7.4 Оптические усилители
Параметр Последняя цифра номера пароля
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число оптических усилителей, Мус 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
4
Усиление оптического усилителя, as, дБ 
33 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
36
Коэффициент шума, NF, дБ 
7,5 
7,1 
7,0 
6,8 
6,6 
6,3 
6,0 
5,8 
5,5 
7,9
=============================================

Дополнительная информация

Проверил(а): Гавриленко Ольга Борисовна
Оценка: Отлично
Дата оценки: 26.12.2022г.

Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №1
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
User Roma967 : 1 августа 2020
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи
1.Геометрические параметры оптического волокна/ Задача No1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( П ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( П ). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 No варианта 7 nс 1.465
User Виктория30 : 30 ноября 2022
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант 10
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 задачи №1 N: 0 nс: 1,48 nо: 1,47 Задача №2 Рисунок 2.1 – Схема ввода излучения в плана
User xtrail : 25 июля 2024
700 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант 3
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 задачи №1 N: 3 nс: 1,486 nо: 1,464 Задача №2 Рисунок 2.1 – Схема ввода излучения в пла
User xtrail : 25 июля 2024
700 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант №2
Контрольная работа Вариант No2 Задача 1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами n_C - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, n_О - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (φ_П) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (γ_П). Значения n_C, n_О приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 N 2 n_C 1.484 n_О
User IT-STUDHELP : 21 июня 2023
680 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант №2 promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант №4
Контрольная работа Вариант No4 Задача 1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс – абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо – абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол (φ_П) падения луча на границу раздела сердцевина – оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол (γ_П). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 N 4 n_C 1.488 n_О
User IT-STUDHELP : 21 июня 2023
680 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант №4 promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант 2
Задача №1. 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 (Yп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи №1 Номер варианта N: 2 nс: 1.484
User Учеба "Под ключ" : 19 августа 2022
800 руб.
promo
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 1). Вариант 0
Задача №1. 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 (Yп). Значения nс, nо приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи №1 Номер варианта N: 0 nс: 1.48 n
User Учеба "Под ключ" : 19 августа 2022
800 руб.
promo
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год Московская международная академия Институт дистанционного образования Тест оценка ОТЛИЧНО 2024 год Ответы на 20 вопросов Результат – 100 баллов С вопросами вы можете ознакомиться до покупки ВОПРОСЫ: 1. We have … to an agreement 2. Our senses are … a great role in non-verbal communication 3. Saving time at business communication leads to … results in work 4. Conducting negotiations with foreigners we shoul
User mosintacd : 28 июня 2024
150 руб.
promo
Задание №2. Методы управления образовательными учреждениями
Практическое задание 2 Задание 1. Опишите по одному примеру использования каждого из методов управления в Вашей профессиональной деятельности. Задание 2. Приняв на работу нового сотрудника, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера - самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать и т.д.. Но, тем не менее, он отличный профессионал в своей деятельности. Какими методами управления Вы во
User studypro : 13 октября 2016
200 руб.
Особенности бюджетного финансирования
Содержание: Введение Теоретические основы бюджетного финансирования Понятие и сущность бюджетного финансирования Характеристика основных форм бюджетного финансирования Анализ бюджетного финансирования образования Понятие и источники бюджетного финансирования образования Проблемы бюджетного финансирования образования Основные направления совершенствования бюджетного финансирования образования Заключение Список использованный литературы Цель курсовой работы – исследовать особенности бюджетного фин
User Aronitue9 : 24 августа 2012
20 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
ЗАЧЕТ по дисциплине “Программирование (часть 1)” Билет 2 Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы: a = 3; b = 2 * a – 10; x = 0; y = 2 * b + a; if ( b > y ) or ( 2 * b < y + a ) ) then begin x = b – y; y = x + 4 end; if ( a + b < 0 ) and ( y + x > 2 ) ) then begin x = x + y; y = x – 2 end;
User sibsutisru : 3 сентября 2021
200 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
up Наверх