Telekomunikacyjne kable światłowodowe. Technika światłowodowa

Podobne dokumenty
Łączenie włókien światłowodowych spawanie światłowodów. Spawy mechaniczne 0,05 0,2 db Spawanie 0,05 0,1 db

Pasywne elementy traktu światłowodowego

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Nowoczesne sieci komputerowe

Elementy traktu światłowodowego

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

Technika falo- i światłowodowa

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Światłowodowe przewody krosowe ze złączami różnych typów w wersji jednomodowej i wielomodowej

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Kable abonenckie odporne na zginanie

NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

Bilans mocy linii światłowodowej. Sergiusz Patela 2004 Projekt sieci światłowodowej - bilans mocy 1

Złącza mocy Diamond sposobem na kraterowanie

VI. Elementy techniki, lasery

Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych. Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów

Łączenie włókien światłowodowych. Spawy mechaniczne 0,05 0,2 db Spawanie 0,05 0,1 db

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

Instalacja i rozwiązywanie problemów TAP ów optycznych Cubro.

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 6, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

INSTRUKCJA DO LABORATORIUM. Spawarka światłowodowa, reflektometr optyczny OTDR (ang. Optical time domain reflectometer), zestaw transmisyjny

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM

SPAWARKI ŚWIATŁOWODOWE ILSINTECH Z MYŚLĄ O SYSTEMACH FTTx. SYSTEM ZŁĄCZY SPAWANYCH SOC Splice-On-Connector

Łączenie włókien światłowodowych złącza rozłączne. Spawy mechaniczne 0,05 0,2 db Spawanie 0,05 0,1 db

Reflektometr optyczny OTDR

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37]

Pomiary kabli światłowodowych

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

Zasady instalacji kabli światłowodowych w sieciach miejscowych i dalekosiężnych

3. Umiejętność obsługi prostych przyrządów optycznych (UMIEJĘTNOŚĆ)

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze

Klasy tłumienność złączy SM PC/APC. Tłumienność odbiciowa połączeń losowych (PN-EN ), Wartość min, db Standard 0,25 (97% 0,50) 0,25 45/65

Instalacje światłowodowe

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1

światłowód światłowód gradientowy n 2 <n 1 n 1

Wzmacniacze optyczne

Media transmisyjne Opracował: Dr inż.. Sławomir KULA

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym

Systemy i Sieci Radiowe

Wprowadzenie do sieci światłowodowych

Instalacje światłowodowe. W sieciach lokalnych

Światłowody telekomunikacyjne

Pomiary kabli światłowodowych

Światłowodowe Sensory interferencyjne: zasady pracy i konfiguracje

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Transmisja w systemach CCTV

/~bezet

ICF Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód. Złącze

Czujniki światłowodowe

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Wpływ warunków klimatycznych na proces spawania i parametry spawów światłowodów telekomunikacyjnych

Włókno G.657A2! mniejszy promieo gięcia od kabli z włóknami G.657A1

Grupa R51 Wykład 30 godzin Laboratorium w ramach lab USF. Prowadzący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska pok.

Ćwiczenie 5. LABORATORIUM Badanie wpływu niedopasowania złączek w torach optycznych o różnych oknach transmisyjnych. Opracował: Grzegorz Wiśniewski

Projektowanie okablowania sieci światłowodowej

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI. Wytwarzanie patchcordu światłowodowego

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych

Instrukcja obsługi transceivera światłowodowego SE-26 wersja 850 nm i 1300 nm

Nazwa OMT-108SM-A OMT-112SM-A OMT-412SM-A A-DQ(ZN)B2Y MM A-DQ(ZN)B2Y MM A-DQ(ZN)B2Y SM. Kod L79108 L79112 L79412 L79008 L79024 L79508

SIEMENS Instalacja na szynie standardowej SIMATIC NET SCALANCE X Instrukcja obsługi. Charakterystyka produktu. Porty TP.

RECORDsplice Łączenie włókien w światłowodowych sieciach dostępowych

Specyfikacja patchcordów światłowodowych

Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny

KONWERTER RS-232 TR-21.7

Światłowodowy pierścieniowy laser erbowy

Wielomodowe, grubordzeniowe

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Transmisja bezprzewodowa

Wykład 12: prowadzenie światła

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

Technologia elementów optycznych

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

Fizyka Laserów wykład 5. Czesław Radzewicz

KOREKCJA BŁĘDÓW W REFLEKTOMETRYCZNYCH POMIARACH DŁUGOŚCI ODCINKÓW SPAWANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm

Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych

Wydział Elektryczny Mechaniczny Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

ZŁĄCZA I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE

KONWERTER RS-422 TR-43

Normy i wymagania OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Specyfikacja patchcordów światłowodowych

Transkrypt:

Telekomunikacyjne kable światłowodowe

Telekomunikacyjne kable światłowodowe

Elementy Swiatłowdowe Elementy pasywne Złącza: stałe i rozłączalne Sprzęgacze Elementy polaryzacyjne, izolatory. Elementy aktywne Modulatory Wzmacniacze Lasery światłowodowe

ZŁĄCZA Stałe: trwałe fizyczne złączenie klejone i spawane Rozłączalne: zbliżenie na odległość kontaktu optycznego rdzeni włókien i pozycjonowanie łączonych światłowodów za pomocą obudowy kontakt optyczny przez bezpośrednie zbliżenie lub z użyciem soczewek Konieczność odpowiedniego przygotowania czoła światłowodu przed realizacją złącza

Straty mocy w złączach Odbicia: złącza rozłączalne Przerwa powietrzna Immersja α F n = 0log 1 n 1 1 n + n p p

Straty mocy w złączach Różnice struktury i własności optycznych NA α = 10log NA 1 a + 10log a 1 + 10log ( α + ) α 1 ( α + ) α 1

Straty mocy w złączach Przesunięcie radialne π = α 1/ S a x 1 a x a x arccos 10log

Straty mocy w złączach Przesunięcie radialne - światłowód jednomodowy α S = x 10 logexp = w 0 4,34 x w 0

Straty mocy w złączach Nachylenie kątowe osi α θ = Wielomodowy [ nθπn ( ) ] 1/ 1 10log1 Δ α θ Jednomodowy = 10log exp πn w = 4,34 λ [ ( πn w θ / λ) ] 0 θ 0 =

Straty mocy w złączach Przesunięcie poosiowe α P Wielomodowe a = 10log NA a + dtg arcsin n1 α P = Jednomodowe 10log 1+ 4z ( 1+ z ) + z

Straty mocy w złączach Nachylenie czół

Straty mocy w złączach Porównanie strat w złączu w zależności od stanu propagacji Przyczyna strat Stopień niedopasowania Stan nieustalony α Stan ustalony α Przesunięcie radialne 1,5 μm 0,30 0,07 Odchylenie kątowe 0,3 0,30 0,07 Róznica φ rdzeni ±1 μm 0,18 0,0 Różnica n(v) ±5% 0, 0,10 Straty odbicia Fresnela 0,33 0,30 α całkowite 1,00 0,49 Największy wpływ straty Fresnela

Złącza klejone Technologia złączy stałych centrowanie włókien za pomocą odpowiednich prowadnic zalewanie klejem lub żywicą ( ciecz immersyjna) termokurczliwa opaska rowki cylindryczne kapilary (szklane, ceramiczne, metalowe)

Technologia złączy Złącza rozłączalne małe tolerancje na poprzeczne, kątowe i poosiowe przesunięcia łączonych światłowodów, a więc dobra dokładność mechaniczna obróbki detali trwałość i wielokrotność połączeń (często szczelność)

Złącza rozłączalne FC ST SC

Pojedyncze i szeregowe złączki handlowe

Matrycowe konektory technologia DLP Proton irradiation step Point irradiation Continuous irradiation Chemical process steps Solvent Selective development MMA vapor Selective micro-lens swelling Replication process step

Low-cost connectors for Fiber-To-The-Home Branch off point TYCO Int. Drop Fiber array Fiber terminal point Drop -D SM fiber array connector Diameter accuracy = 1.μm Positioning accuracy = 0.6μm Average losses = 0.15dB @ 1550nm 180 butt-coupling connector Type: Technika industrial światłowodowa research project Status: successfully completed

Technologia złączy stałych Złącza spawane Spaw: kruchy i nietrwały naprężenia termiczne łuk elektryczny palnik gazowy laser dużej mocy

Technologia złączy stałych Etapy tworzenia złączy trwałych 1. identyfikacja łączonych światłowodów w kablu i wybór łączonych par. zdjęcie pokryć ochronnych z kabla i światłowodów, odsłonięcie włókien szklanych 3. przygotowanie czół światłowodów cięcie 4. justowanie i połączenie światłowodów (klejenie/spawanie) 5. naniesienie pokryć ochronnych i zabezpieczenie mechaniczne

Technologia złączy stałych Porównanie efektywności złącz Złącza spawane Złącza klejone Straty złącza 0,1 0, dβ 0, 0,4 dβ Znaczne osłabienie wytrzymałości tak nie Wymagana sprawność obsługi średnia wysoka Automatyzacja procesu stosowana nie Potencjalne ryzyko złego złącza tak nie

Optical Waveguides in PCBs Expertise and know-how Optics as a wire replacing technology Intra-MCM Optical Interconnects Inter-Backplane Fiber Ribbon Connectors Intra-Chip Optical Interconnects and Clock Distribution

Strategic research with Future Valorisation Potential: Reconfigurable Architectural Simulator Identified Optical Traffic Interconnects Patterns Target System SunFire, 16 processors connected through a torus network and extra reconfigurable links System Simulations Practical Implementation Measured performance increase ranging from 1%- 40% depending on Benchmark application Reconfiguration interval Fanout and number of extra links Laser array λ1 λ λ3 λ4 MUX WDM inspired systems with wavelength tunable VCSELS and micro-optical elements λ1, λ, λ3, λ4, λ1, λ, λ3, λ4, 1:4 λ1, λ, λ3, λ4, λ1, λ, λ3, λ4, λ1, λ, λ3, λ4, λ1, λ, λ3, λ4, λ λ3 λ1 λ4 Broadcast and Select