«Разработка устройства управления лазерным диодом для передачи сигнала по одноволоконному оптическому кабелю со скоростью 2,048 Мбит/с»
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Лабораторные работы №№1-5 по дисциплине вычислительная математика
Юлия102
: 1 марта 2017
Вариант 1.
Лабораторная работа №1. Интерполяция.
Известно, что функция удовлетворяет условию при любом x. Рассчитать шаг таблицы значений функции f(x), по которой с помощью линейной интерполяции можно было бы найти промежуточные значения функции с точностью 0.0001, если табличные значения функции округлены до 4-х знаков после запятой.
Лабораторная работа №2.Решение систем линейных уравнений.
Привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации. Рассчитать аналитически количес
300 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 4 Вариант 15
Z24
: 13 января 2026
Расчет процесса адиабатического расширения водяного пара
Рабочее тело – водяной пар, имеющий в начальном состоянии давление р1 и температуру t1 (табл. 5). Масса рабочего тела – M (табл. 5). Пар расширяется до давления p2 (табл. 5).
Схематически построить процесс адиабатического расширения водяного пара в диаграмме h-s.
Определить:
1) удельный объем и энтальпию пара в начальном состоянии;
2) температуру, удельный объем, степень сухости и энтальпию пара в конечном состоянии;
3) зна
200 руб.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (вид практики) Технологическая (проектно-технологическая) практика | П.В | (тип практики)
alexey2021
: 3 апреля 2024
Место прохождения практики:
ГАУЗ СО «ГП № 3 Г.Нижний Тагил»
Кейс-1
Вы работаете в Медицинском центре и принимаете участие в нескольких проектах входящих в портфель проектов компании в роли помощника руководителя (администратора, планировщика, методолога, аналитика, разработчика). От руководства компании Вам поступила информация, что предполагается инвестирование свободных денежных средств в новый проект, для чего Вам нужно подготовить следующую информацию, касающеюся влияния проекта на ком
1000 руб.
ТЭС (ОТС) Лабораторная работа №3. Исследование согласованного фильтра дискретных сигналов известной формы
MN
: 19 августа 2014
Вариант 04
Описание лабораторной установки.
Лабораторная установка выполнена в виде программно управляемой модели на ПЭВМ в составе штатного оборудования (процессор, дисковод, дисплей, принтер).
Лабораторное задание.
1. Ознакомиться с особенностями экспериментального исследования на ЭВМ приёма дискретных сигналов согласованным фильтром (СФ).
2. Исследовать связь между импульсной характеристикой СФ и видом сигнала, с которым он должен быть согласован.
3. Исследовать форму сигнала на выходе соглас
50 руб.