«Разработка устройства управления лазерным диодом для передачи сигнала по одноволоконному оптическому кабелю со скоростью 2,048 Мбит/с»
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
волокно кабель диод лазер
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. АППАРАТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ВОЛС 9
1.1. Назначение 9
1.2. Принцип работы и структурная схема 10
1.3. Конструкция полевой аппаратуры линейного тракта 13
1.4. Основные технические характеристики и состав полевой аппаратуры линейного тракта 14
ГЛАВА 2. ОБЗОР ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 16
2.1. Обзор организации ВОЛС 16
2.1.1. Пути повышения пропускной способности ВОСП 16
2.1.2. Основы WDM-систем 17
2.1.3. Волоконно-оптические циркуляторы 18
2.2. Обзор передающих оптоэлектронных модулей 20
2.2.1. Типы и характеристики источников излучения 20
2.2.2. Светоизлучающие диоды 21
2.2.3. Лазерные диоды 22
2.2.4. Другие характеристики 23
2.2.5. Основные элементы ПОМ 25
2.3. Обзор приемных оптоэлектронных модулей 26
2.3.1. Основные элементы приемных оптоэлектронных модулей 26
2.3.2. Принципы работы фотоприемника 28
2.3.3. Электронные элементы ПРОМ 29
ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 32
3.1. Классификация оптических кабелей связи 32
3.2. Оптические волокна и особенности их изготовления 33
3.3. Конструкции оптических кабелей 36
3.4. Оптические кабели российского производства 40
3.5. Выбор оптического кабеля 45
ГЛАВА 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОЛС 47
4.1. Исходные данные 47
4.2. Расчет энергетических потерь 47
ГЛАВА 5. ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ 52
5.1. Многомодовые (MLM) лазеры, или лазеры с резонаторами Фабри—Перо 52
5.2. Одномодовые (SLM) лазеры 54
5.3. Полупроводниковый лазер с распределенной обратной связью 54
5.4. DFB-лазеры с внешним модулятором 56
5.5. Лазер с вертикальной резонаторной полостью и излучающей поверхностью (VCSEL) 59
ГЛАВА 6. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫМ ДИОДОМ 61
6.1. Описание работы схем управления 61
6.2. Схема передающего оптического модуля 62
6.3. Схема передающего оптического модуля на базе микросхемы MAX 3668 64
6.4. Расчет потребляемых мощностей 66
6.4. Анализ полученных результатов 69
6.5. Расчет элементов схемы передающего модуля на базе MAX3668 70
ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 72
7.1. Схема передающего оптического модуля 72
7.1.1. Расчет сметы затрат на разработку 72
7.1.2. Расчет себестоимости изделия 77
7.2. Схема передающего оптического модуля на базе микросхемы MAX 3668 79
7.2.1. Расчет сметы затрат на разработку 79
7.2.2. Расчет себестоимости изделия 84
ГЛАВА 8. ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 86
8.1. Взаимодействие человека с разрабатываемой системой. 86
8.2. Вредные и опасные факторы 86
8.3. Анализ вредных и опасных факторов, возникающих при монтаже линии связи 87
8.3.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля на открытом воздухе 87
8.3.2. Прокладка волоконно-оптического кабеля в грунт 87
8.3.3. Прокладка волоконно-оптического кабеля через водное пространство 88
8.4. Анализ вредных и опасных факторов, возникающих в процессе эксплуатации линии связи 88
8.4.1. Лазерная безопасность 88
8.4.2. Электробезопасность 89
8.4.3. Пожарная безопасность 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 92
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. АППАРАТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ВОЛС 9
1.1. Назначение 9
1.2. Принцип работы и структурная схема 10
1.3. Конструкция полевой аппаратуры линейного тракта 13
1.4. Основные технические характеристики и состав полевой аппаратуры линейного тракта 14
ГЛАВА 2. ОБЗОР ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 16
2.1. Обзор организации ВОЛС 16
2.1.1. Пути повышения пропускной способности ВОСП 16
2.1.2. Основы WDM-систем 17
2.1.3. Волоконно-оптические циркуляторы 18
2.2. Обзор передающих оптоэлектронных модулей 20
2.2.1. Типы и характеристики источников излучения 20
2.2.2. Светоизлучающие диоды 21
2.2.3. Лазерные диоды 22
2.2.4. Другие характеристики 23
2.2.5. Основные элементы ПОМ 25
2.3. Обзор приемных оптоэлектронных модулей 26
2.3.1. Основные элементы приемных оптоэлектронных модулей 26
2.3.2. Принципы работы фотоприемника 28
2.3.3. Электронные элементы ПРОМ 29
ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 32
3.1. Классификация оптических кабелей связи 32
3.2. Оптические волокна и особенности их изготовления 33
3.3. Конструкции оптических кабелей 36
3.4. Оптические кабели российского производства 40
3.5. Выбор оптического кабеля 45
ГЛАВА 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОЛС 47
4.1. Исходные данные 47
4.2. Расчет энергетических потерь 47
ГЛАВА 5. ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ 52
5.1. Многомодовые (MLM) лазеры, или лазеры с резонаторами Фабри—Перо 52
5.2. Одномодовые (SLM) лазеры 54
5.3. Полупроводниковый лазер с распределенной обратной связью 54
5.4. DFB-лазеры с внешним модулятором 56
5.5. Лазер с вертикальной резонаторной полостью и излучающей поверхностью (VCSEL) 59
ГЛАВА 6. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫМ ДИОДОМ 61
6.1. Описание работы схем управления 61
6.2. Схема передающего оптического модуля 62
6.3. Схема передающего оптического модуля на базе микросхемы MAX 3668 64
6.4. Расчет потребляемых мощностей 66
6.4. Анализ полученных результатов 69
6.5. Расчет элементов схемы передающего модуля на базе MAX3668 70
ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 72
7.1. Схема передающего оптического модуля 72
7.1.1. Расчет сметы затрат на разработку 72
7.1.2. Расчет себестоимости изделия 77
7.2. Схема передающего оптического модуля на базе микросхемы MAX 3668 79
7.2.1. Расчет сметы затрат на разработку 79
7.2.2. Расчет себестоимости изделия 84
ГЛАВА 8. ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 86
8.1. Взаимодействие человека с разрабатываемой системой. 86
8.2. Вредные и опасные факторы 86
8.3. Анализ вредных и опасных факторов, возникающих при монтаже линии связи 87
8.3.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля на открытом воздухе 87
8.3.2. Прокладка волоконно-оптического кабеля в грунт 87
8.3.3. Прокладка волоконно-оптического кабеля через водное пространство 88
8.4. Анализ вредных и опасных факторов, возникающих в процессе эксплуатации линии связи 88
8.4.1. Лазерная безопасность 88
8.4.2. Электробезопасность 89
8.4.3. Пожарная безопасность 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 92
Другие работы
Концепция развития рынка вторичных ресурсов
Aronitue9
: 9 марта 2013
Концепция развития рынка вторичных ресурсов (далее Концепция) разработана во исполнение п. 2.3. решения Коллегии Минпромнауки России от 25 июня 2003 г. по вопросу «Концептуальные основы создания в Российской Федерации системы использования вторичных ресурсов».
Концепция определяет цели и основные задачи развития рынка вторичных ресурсов, направления мер по реализации этих задач, а также ожидаемые результаты.
К Концепции приложены предполагаемые отдельные меры, способствующие развитию рынка втор
19 руб.
Дипломная работа - Организационно-экономический механизм создания и функционирования холдинга на базе МРУП “Агрокомбинат “Ждановичи”
kreuzberg
: 13 июня 2018
СОДЕРЖАНИЕ
Введение..........................................................................................9
1 Понятие холдинга и этапы его создания...............................................11
1.1 Объективная необходимость создания холдингов...11
1.2 Теоретические основы кооперации и интеграции
предприятий.............................................................14
1.3 Правовые основы создания холдинга............................18
2 Анализ экономики МРУП “Агрокомбинат “Ждано
999 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Логистика. Вариант №6
Roma967
: 19 января 2015
Задание
Три поставщика одного и того же продукта располагают в планируемый период следующими его запасами: первый – А условных единиц, второй – В условных единиц, третий – С условных единиц. Этот продукт должен быть перевезен к трем потребителям, потребности которых равны Д, Е и К условных единиц, соответственно.
Необходимо определить наиболее дешевый вариант перевозок, если транспортные расходы на одну условную единицу составляют:
Поставщики Потребители
1 2 3
1 7 9 11
2 4 5 8
3 6 7 12
Исходны
300 руб.
Лабораторная работа №1 по предмету « Теория электрической связи». Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции.
Aleksandr1234
: 19 января 2012
Цель работы.
Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального измерения вероятности ошибки.
Описание лабораторной установки.
Лабораторная установка представляет собой имитационную модель
системы передачи информации (СПИ). Программное обеспечение позволяет решать широкий спектр задач, возникающих при исследовании систем передачи информации.
Выполнение работы.
Исследова
100 руб.