Волоконно-оптические линии связи
Категория реферата: Рефераты по кибернетике
Теги реферата: титульный лист реферата, мировая война реферат
Добавил(а) на сайт: Калюта.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
В одномодовых (мономодовых) и многомодовых световодах разная (в
одномодовых больше из-за их толщины стержня). Вызванный различной длиной
пробега в световоде временной разброс элементов выходного сигнала и как
следствие рассеяние части энергии на выходе световода называют модовой
дисперсией. К сожалению, она является не единственной причиной ограничения
пропускной способности. Необходимо еще добавить так называемую материальную
дисперсию. Она состоит в том, что показатель преломления [pic] стержня
световода зависит от длины волны. Длинноволновые красные лучи отклоняются
меньше, чем коротковолновые синие. Этот эффект не имел бы значения для
техники световой связи, если бы применяемые источники излучали свет только
одной длины волны. К сожалению, этого не бывает. Хотя ширина спектра
полупроводникового лазера относительно узка, он излучает свет в некотором
интервале длин волн шириной несколько нанометров. Светоизлучающий диод в
этом отношении значительно превосходит его — приблизительно на 30 — 40 нм.
Ограничение этой полосы невозможно без потери энергии. Именно эти различные
спектральные составляющие излучения проходят через световод с различной
скоростью [pic], что, конечно, приводит к уширению импульса и ограничивает
пропускную способность световода.
В волокне со ступенчатым профилем показателя преломления преобладает
модовая дисперсия вследствие большой разницы времен пробега между осевым и
граничными лучами. В градиентном световоде с оптимальным профилем
показателя преломления обе дисперсии становятся приблизительно одинаковыми.
Напротив, в мономодовом волокне модовая дисперсия не имеет значения и
только материальная дисперсия определяет характеристику передачи.
И третий фактор, влияющий на качество передачи — волноводная дисперсия. Она возникает только в мономодовых световодах, а именно потому, что единственная способная к распространению мода имеет скорость распространения, зависящую от длины волны.
Анализ причин и влияния материальной дисперсии на характеристики передачи позволили сделать выводы, которые представляют исключительный интерес для практики и оказывают решающее влияние на дальнейшее развитие световодной техники. Прежде всего выяснилось, что уширение импульса, вызванное материальной дисперсией, в значительной степени определяется микроструктурой зависимости показателя преломления данного светопроводящего материала от длины волны. Если на графике такой зависимости имеется участок, на котором кривая стремится к нулю, то на этой длине волны можно ожидать минимального уширения импульса и пренебречь влиянием материальной дисперсии.
Действительно, на кривых профиля показателя преломления можно найти такую точку, например, для кварцевого стекла при [pic]. Это означает, что если среди узкополосных источников света имеются такие, для которых материальная дисперсия равна нулю, то соответственно пропускная способность принимает максимальное значение.
Исходя из значений материальной дисперсии можно рассчитать для
различных длин волн уширение импульса и из этого затем скорость передачи
для лазера (спектральная ширина около 2 нм) и для светоизлучающего диода
(спектральная ширина около 40 нм). Даже для светоизлучающего диода в этой
области длин волн можно ожидать скорости передачи свыше 1 Гбит/с на 1 км.
Для лазеров экспериментально было получено значение 1,4 Гбит/с на 1 км!
Понятно, что эта область длин волн нулевой дисперсии световода представляет
большой интерес.
Только что названные характеристики передачи реальны и указывают на технические возможности, которые, имеются в простых многомодовых световодах и сегодня еще не исчерпаны. Нельзя забывать, однако, что столь высоких значений скорости передачи можно достигнуть только путем обеспечения оптимальных параметров светоизлучающего диода для определенной длины волны, которые для других длин волн создают худшие условия передачи. Кроме того, требуется соблюдение очень малых, допусков при изготовлении световода для обеспечения требуемого профиля показателя преломления, что несомненно удорожает световод.
Интересны и важны также изложенные выше соображения о том, что в любом случае не может быть создан световод с максимальной пропускной способностью. Для большинства областей пропускная способность применения световода достаточна. При этом оказывается возможным применить более простые электрические соединители и получить больший КПД при соединении и т. д.
5.4 ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, ИХ КОНСТРУКЦИИ И СВОЙСТВА
Одиночная двухпроводная цепь, одиночная коаксиальная пара являются в электрической технике связи редким явлением. Как правило, электрический кабель состоит из нескольких пар. Общая броня защищает их от окружающего влияния различного рода — повреждения грызунами, влажности и механических воздействий.
Световод, так же как и электрический проводник, помимо применения в качестве одиночного проводника света включается в состав оптического кабеля, и к нему предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к электрическим кабелям.
Однако электрические проводники и световоды настолько сильно различаются, что было бы удивительно, если бы электрические и оптические кабели не отличались между собой по конструкции, способам монтажа, прокладки и эксплуатации. Вместе с тем имеется многолетний опыт механической защиты тонких проводников (медные провода толщиной в десятые доли миллиметра используются достаточно широко), который может быть использован для защиты чувствительных стеклянных волокон.
Когда речь идет о различии между световодами и медными проводниками, необходимо назвать основное свойство, которое до сих пор вообще еще не называлось: абсолютная нечувствительность световода по отношению к помехам от электрического и магнитного полей. Здесь можно было бы сказать, что экранирование электрических кабелей для защиты их от внешних электромагнитных помех абсолютно излишне в оптических кабелях.
Основную роль играет, конечно, сам материал — стекло, которое
выступает теперь в качестве заменителя ценного цветного металла — меди.
Этот материал-заменитель обусловливает большой экономический выигрыш.
Запасы меди в мире постоянно истощаются, а цены растут. По некоторым
прогнозам еще на исходе столетия месторождения на суше, известные сегодня, будут исчерпаны. Основной материал для стеклянных оптических волокон —
кварцевый песок — имеется в больших количествах. В технике связи несколько
килограммов меди могут быть заменены 1 г стекла высокой очистки, если за
основу принять одинаковую пропускную способность кабеля.
Из этого соотношения следует еще одно преимущество: оптические кабели легче электрических. Это особенно заметно в кабелях с высокой пропускной способностью — из-за малого диаметра световода. Ясно, что оба эти свойства являются, непосредственным преимуществом во многих областях применения.
Наконец, необходимо указать на фактор гальванической развязки передатчика и приемника. В оптической системе они электрически полностью изолированы друг от друга, и многие проблемы, связанные с заземлением и снятием потенциалов, которые до сих пор возникали при соединении электрических кабелей, теряют силу.
Наряду с этими полезными параметрами необходимо конечно, назвать другие, по которым оптические волокна уступают меди и которые должен учитывать конструктор кабелей.
Это прежде всего чувствительность незащищенного волокна к водяному пару. Это критическое свойство было очень скоро обнаружено, но было также обнаружено и противодействие ему: непосредственное покрытие световода защитной пленкой толщиной несколько микронметров непосредственно в процессе вытягивания волокна.
Эта защитная оболочка, в основном состоящая из полимера, полностью защищает световод. Она повышает также механическую прочность световода и его упругость. Кроме того, обеспечивается постоянство параметров при неблагоприятных окружающих условиях; без защитной оболочки они снижаются уже через несколько часов или дней.
Механический предел прочности при разрыве для волокна довольно высок и
соответствует прочности стали. Однако стекло хрупко, изгибы с малым
радиусом волокно не выдерживает и ломается. Но и этот недостаток
относителен: стекловолокно, снабженное упомянутым тонким защитным слоем, вполне можно обмотать вокруг пальца, а некоторые сорта – даже вокруг
тонкого карандаша. Учитывая это типичное свойство стекла, необходимо, конечно, принимать меры защиты в тех случаях, когда несколько световодов
объединяются в одном кабеле, который в дальнейшем будет изгибаться и
скручиваться. Это случается при намотке на барабан и при укладке.
Конструкция кабеля должна быть такой, чтобы устранить механические
перегрузки световода. Но опасны не только разрушение волокна, но и
микроизгибы. Они возникают, когда светопроводящие волокна лежат на
шероховатой поверхности в условиях приложения растягивающей силы, и могут
вызывать дополнительные световые потери. Это явление можно наблюдать в
демонстрационном опыте, когда к светопроводящему волокну, туго, виток к
витку намотанному на барабан, подводится видимый свет, например от He—Ne
лазера. Весь барабан при этом излучает яркий красный свет, что указывает на
световые потери, вызванные микроизгибами.
Чтобы уменьшить механические нагрузки на волокна, был опробован ряд решений. Отдельные проводники свободно укладываются в поперечном сечении кабеля; в процессе изготовления кабеля следят за тем, чтобы волокна были несколько длиннее, чем кабель. На рисунке показана повивно-концентрическая конструкция, она применяется очень часто. При этом световоды лежат свободно в тонких гибких трубках или на них накладывается пористая изоляция.
При колебаниях окружающей температуры от конструкции кабеля
существенно зависят механические силы, которые действуют на световод.
Единственным слабым местом, кажется, является оболочка волокон со
ступенчатым показателем преломления. Ее показатель преломления, который
лишь ненамного меньше показателя преломления сердечника, может в
неблагоприятных случаях увеличиться при низких температурах, чем будут
нарушены условия полного внутреннего отражения и соответственно появятся
дополнительные потери на излучение.
Глава шестая
ИСТОЧНИКИ СВЕТА — СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД И ЛАЗЕР
6.1 ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ?
Известным примером устройства, работающего в импульсном режиме, является радиолокационная станция. Радиолокационный передатчик посылает
через антенну очень короткий высокочастотный импульс. Импульс пробегает
пространство со скоростью света, частично отражается от металлического
объекта и через определенное время возвращается в радиолокационную станцию.
Между тем радиолокационная станция переключается на прием и, получив
отраженный импульсный сигнал, вычисляет дальность до объекта, исходя из
разницы времени между передачей и приемом импульса. Процесс периодически
повторяется, но с относительно большими интервалами, так что в большинстве
случаев говорят об одном импульсном сигнале. Даже когда радиолокационная
установка посылает 1000 имп/с, интервал между импульсами (1 мс) намного
превышает длительность импульса, которая обычно короче 1 мкс.
Тот же принцип применяется в оптической технике связи, а именно для важного случая поиска места повреждения световодного кабеля. Оптический локационный импульс посылается в испытуемый кабель, а в качестве индикатора повреждения используется отраженный свет. Отражения появляются при этом от всех неоднородностей cветовода, особенно там, где световод разрушен. Из разности времен пробега, измеренной на осциллографе, можно вычислить место повреждения кабеля с точностью до 1 м.
Примером передачи непрерывного сигнала является передача по световоду
непрерывного телефонного или видео сигнала. Из непрерывного электрического
сигнала при этом получается такой же непрерывный световой сигнал, который
колеблется между значениями минимальной и максимальной световой мощности
[pic]. Электрический ток за счет полупроводникового лазера или
светоизлучающего диода образует выходную мощность Р. При этом электрический
сигнал может быть биполярным, т. е. может принимать положительные и
отрицательные значения (например, речевой сигнал или любое другое
переменное напряжение), или однополярным (телевизионный сигнал, выходной
сигнал кодового модулятора). Но световой сигнал в обоих случаях
однополярный (отрицательная световая мощность невозможна).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатно рассказы, предмет культурологии.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата