Автор сделал все очень грамотно, на вопросы выслал учебный материал, ответил на все комментарии к заказу. Спасибо за сотрудничество!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Допустимый радиус изгиба нормируется для различных типов оптических волокон. Изгибы могут также специально создаваться для ввода и вывода излучения через боковую поверхность волокна. Такие изгибы могут использоваться в сварочных аппаратах для измерения вносимых потерь в соединениях волокон (система LID) и при организации служебной связи. Специально созданный изгиб может использоваться для несанкционированного доступа к передаваемой по волокну информации. Поэтому очень важно уметь производить расчеты коэффициента затухания изогнутого участка стандартного волокна и изгибных потерь, в целом.
В волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) чаще всего используются следующие стандарты волокон:
многомодовое градиентное волокно 50/125 (рис. 1.6б);
многомодовое градиентное волокно 62.5/125 (рис. 1.6б);
одномодовое ступенчатое волокно 8-10/125 (рис. 1.6в);
одномодовое волокно со смещенной дисперсией 8-10/125 (рис. 1.6г);
одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией (по профилю показателя преломления это волокно схоже с предыдущим типом волокна).
Мир телекоммуникаций и передачи данных сталкивается с динамично растущим спросом на частотные ресурсы. Эта тенденция в основном связана с увеличением числа пользователей Internet и также с растущим взаимодействием международных операторов и увеличением объемов передаваемой информации. Полоса пропускания в расчете на одного пользователя стремительно увеличивается. Поэтому операторы связи при построении современных информационных сетей чаще всего используют волоконно-оптические кабельные системы. Это касается как построения протяженных телекоммуникационных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. Оптическое волокно (ОВ) в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с передачей информации.
1. Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение параметров волоконно-оптических линейных трактов: Учебное пособие/СПб ГУТ. – СПб, 2002.
2. Снайдер А., Лав Д. Теория оптических волноводов – М.: Радио и связь, 1987.
3. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов – М.: Мир, 1984.
4. Рекомендации МСЭ-Т.
5. Ландсберг Г. С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. — 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
6. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Издание 2-е. Перевод с английского. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973.
7. Листвин А. В., Листвин В. Н. Рефлектометрия оптических волокон – М.: ЛЕСАРарт, 2005.
8. Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий связи, М.: ЛЕСАРарт, 2003.
9. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения, М.: Изд. Syrus. Systems, 1999.
10. Наний О.Е., Павлова Е.Г., МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет. Материалы статьи «Фотонно-кристаллические волокна» из журнала «LIGHTWAVE» российский выпуск №3, 2004.
11. Боголюбов А.Н., Буткарев И.А., Свешников А.Г. Синтез волоконных световодов.
12. Аксенов В.А., Замятин А.А., Иванов Г.А., Исаев В.А., Маковецкий А.А. Микроструктурированные кварцевые волоконные световоды, полученные методом капиллярной сборки
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Допустимый радиус изгиба нормируется для различных типов оптических волокон. Изгибы могут также специально создаваться для ввода и вывода излучения через боковую поверхность волокна. Такие изгибы могут использоваться в сварочных аппаратах для измерения вносимых потерь в соединениях волокон (система LID) и при организации служебной связи. Специально созданный изгиб может использоваться для несанкционированного доступа к передаваемой по волокну информации. Поэтому очень важно уметь производить расчеты коэффициента затухания изогнутого участка стандартного волокна и изгибных потерь, в целом.
В волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) чаще всего используются следующие стандарты волокон:
многомодовое градиентное волокно 50/125 (рис. 1.6б);
многомодовое градиентное волокно 62.5/125 (рис. 1.6б);
одномодовое ступенчатое волокно 8-10/125 (рис. 1.6в);
одномодовое волокно со смещенной дисперсией 8-10/125 (рис. 1.6г);
одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией (по профилю показателя преломления это волокно схоже с предыдущим типом волокна).
Мир телекоммуникаций и передачи данных сталкивается с динамично растущим спросом на частотные ресурсы. Эта тенденция в основном связана с увеличением числа пользователей Internet и также с растущим взаимодействием международных операторов и увеличением объемов передаваемой информации. Полоса пропускания в расчете на одного пользователя стремительно увеличивается. Поэтому операторы связи при построении современных информационных сетей чаще всего используют волоконно-оптические кабельные системы. Это касается как построения протяженных телекоммуникационных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. Оптическое волокно (ОВ) в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с передачей информации.
1. Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение параметров волоконно-оптических линейных трактов: Учебное пособие/СПб ГУТ. – СПб, 2002.
2. Снайдер А., Лав Д. Теория оптических волноводов – М.: Радио и связь, 1987.
3. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов – М.: Мир, 1984.
4. Рекомендации МСЭ-Т.
5. Ландсберг Г. С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. — 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
6. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Издание 2-е. Перевод с английского. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973.
7. Листвин А. В., Листвин В. Н. Рефлектометрия оптических волокон – М.: ЛЕСАРарт, 2005.
8. Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий связи, М.: ЛЕСАРарт, 2003.
9. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения, М.: Изд. Syrus. Systems, 1999.
10. Наний О.Е., Павлова Е.Г., МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет. Материалы статьи «Фотонно-кристаллические волокна» из журнала «LIGHTWAVE» российский выпуск №3, 2004.
11. Боголюбов А.Н., Буткарев И.А., Свешников А.Г. Синтез волоконных световодов.
12. Аксенов В.А., Замятин А.А., Иванов Г.А., Исаев В.А., Маковецкий А.А. Микроструктурированные кварцевые волоконные световоды, полученные методом капиллярной сборки
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
2500 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55687 Дипломных работ — поможем найти подходящую