Sieci optoelektroniczne



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

Wydział Elektryczny Mechaniczny Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y

Obecnie są powszechnie stosowane w

Kabel światłowodowy SM zewnętrzny typu Z-XOTKtsdD, LTC RP, A-DQ(ZN)B2Y

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Media transmisji 1

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie.

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Systemy i Sieci Radiowe

LEONI Kerpen. Kabel światłowodowy jednomodowy SM uniwersalny zbrojony E9/125 OS2 FE120 jednotubowy - GigaLine KL-U-DQ(ZN)H(SR)H firmy LEONI Kerpen

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

III. Opis falowy. /~bezet

Technika falo- i światłowodowa

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

Technologia światłowodów włóknistych Kable światłowodowe

Włókna z cieczowym rdzeniem oraz włókna plastykowe. Liquid-Core and Polymer Optical Fibers

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

Seminarium Transmisji Danych

Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych

Kabel światłowodowy jednomodowy SM zewnętrzny E9/125 OS2 jednotubowy - GigaLine KL-A-DQ(ZN)B2Y firmy LEONI Kerpen

Dominik Kaniszewski Sebastian Gajos. Wyznaczenie parametrów geometrycznych światłowodu. Określenie wpływu deformacji światłowodu na transmisję.

Wielomodowe, grubordzeniowe

Kabel światłowodowy wielomodowy MM uniwersalny G50/125 OM2e jednotubowy GigaLine KL-U-DQ(ZN)BH firmy LEONI Kerpen

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

KABLE UNIWERSALNE. Zastosowanie

KABLE WEWNĄTRZOBIEKTOWE

INFORMACJA O PRODUKCIE

Światłowody, zasada działania, budowa i zastosowanie

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

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

IV. Transmisja. /~bezet

Wykład 12: prowadzenie światła

Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych.

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

V n. Profile współczynnika załamania. Rozmycie impulsu spowodowane dyspersją. Impuls biegnący wzdłuż światłowodu. Wejście Wyjście

W p r o w a d z e n i e dr hab. inż. Sergiusz Patela

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM

Problemy spawania telekomunikacyjnych jednomodowych włókien światłowodowych stosowanych w Polsce i pochodzących od różnych producentów

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

Wytwarzanie kabli światłowodowych

Definicja światłowodu

Kable światłowodowe LEONI

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

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

VI. Elementy techniki, lasery

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

O p i s s p e c j a l n o ś c i

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

Złącza mocy Diamond sposobem na kraterowanie

Światłowody telekomunikacyjne

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

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

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

PODSTAWY I NORMY ZWIĄZANE Z OKABLOWANIEM STRUKTURALNYM

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym

Współczynnik załamania Całkowite wewnętrzne odbicie Co to jest światłowód i jak działa? Materiały na światłowody Zjawiska zachodzące w światłowodach

Technika światłowodowa

Elementy łączeniowe

Metody Optyczne w Technice. Wykład 8 Polarymetria

Sposób na kable światłowodowe

Typy światłowodów: Technika światłowodowa

Wiązki kablowe OptiKab

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

FMZ10 S - Badanie światłowodów

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

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

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

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

Transmisja w systemach CCTV

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

KONWERTER RS-232 TR-21.7

Transmisja bezprzewodowa

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

KABLE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

SPAWANIE RÓŻNYCH TYPÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH STOSOWANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Wpływ warunków klimatycznych na proces spawania i parametry spawów światłowodów telekomunikacyjnych

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Pod względem zdolności aktywnej obróbki sygnału rozróżniamy światłowody

Mikrokanalizacja. Mikrorury oraz wiązki. Mikrorury do budowy wtórnej kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych. Charakterystyka: na duże odległości.

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

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Telekomunikacja światłowodowa

/~bezet

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Specyfikacja produktu I Di N LSHF- FR T. UC 2-24 włókna, włókna poliamidowe, LSZH osłonka. Zastosowanie. Standardy. Struktura. Wskaźniki palności

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Transkrypt:

Sieci optoelektroniczne Wykład 3: Konstrukcja kabli światłowodowych dr inż. Walery Susłow

Hurtownia kabli

Budowa włókna kablu światłowodowego Kabel światłowodowy składa się z następujących elementów: rdzeń (core), płaszcz (cladding), powłoka lakierowa (coating), wzmocnienie (strenght member), płaszcz zewnętrzny.

Budowa włókna kablu światłowodowego, cd. Rdzeń znajduje się pośrodku kabla i jest medium propagacyjnym sygnału. Wykonany jest ze szkła kwarcowego lub plastiku (Plastic Optic Fiber). Obecne rdzenie mają średnice od 8 mikronów dla światłowodu jednomodowego i do 1000 mikronów dla wielomodowych światłowodów plastikowych. Płaszcz wykonany jest z materiału o niższym współczynniku załamania światła niż rdzeń. Różnica ta powoduje, że zachowuje się niczym lustro otaczające rdzeń, kierując promień do wnętrza rdzenia, formując falę optyczną.

Budowa włókna kablu światłowodowego, cd. Powłoka lakierowa, zwana również buforem (buffer coating) chroni warstwę płaszcza. Wykonana jest z materiałów termoplastycznych i specjalnego żelu chroniącego włókno przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. wskutek wibracji. Kabel światłowodowy pod wpływem różnych temperatur może zmieniać swoje właściwości mechaniczne i fizyczne, wydłużać się lub skracać.

Budowa włókna kablu światłowodowego, cd. Jako ochronę włókna podczas instalacji i przed zgubnym wpływem środowiska używa się powłoki wzmacniającej zwanej strenght members Wykonana ona jest z różnych materiałów, poczynając od stali a kończąc na Kevlarze. W pojedynczym i podwójnym kablach zabezpieczenie to wykonuje się jako outline coating. W kablach, gdzie jest kilka bądź kilkanaście włókien strenght member stosuje się centralnie wewnątrz przewodu.

Budowa włókna kablu światłowodowego, cd. Płaszcz (jacket) jest ostatnią warstwą ochronną kabla i służy do ochrony przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków środowiska w jakim znajduje się światłowód. Inny rodzaj płaszcza zostanie użyty dla kabli przeznaczonych do układania wewnątrz budynków, inny na zewnątrz, pod ziemią czy napowietrznych.

Budowa włókna kablu światłowodowego, cd. Kable wewnętrzne przeznaczone są do układania wewnątrz budynku. Posiadają cieńszą warstwę ochronną i nie są tak odporne jak kable zewnętrzne. Kabel zewnętrzny z włóknami w luźnych tubach, jest odporny na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Wypełnione żelem luźne tuby zawierają jedno lub kilka włókien i oplatają centralny dielektryczny element wzmacniający. Rdzeń kabla otoczony jest specjalnym oplotem oraz odporną na wilgoć i promienie słoneczne polietylenową koszulką zewnętrzną.

Rodzaje stosowanych włókien Światłowody jednomodowe standardowe są najbardziej efektywne i pozwalają transmitować dane na odległość 100 km bez wzmacniacza. Prowadzą jeden mod. W światłowodzie tym zastosowano rdzeń o odpowiednio małym promieniu i odpowiednio mały skok współczynnika załamania światła na granicy rdzeń-płaszcz. Ze względu na wysoki koszt interfejsów przyłączeniowych jest to bardzo drogie rozwiązanie. Źródłem światła jest laser.

Rodzaje stosowanych włókien, cd. Liczba modów prowadzonych w światłowodzie o profilu skokowym zależy od wartości znormalizowanej częstości światłowodu V określonej wzorem, gdzie: a promień rdzenia światłowodu; n 1 i n 2 współczynniki załamania światła w płaszczu i rdzeniu. Im mniejsza wartość stałej V, tym mniej modów prowadzi światłowód. Światłowód jest jednomodowym, gdy V<2,405. Prawa optyki geometrycznej obowiązują jeżeli V>> 1 Teoretycznie każdy światłowód może być jednomodowym, jeżeli propagujące w nim światło ma dostatecznie dużą długość fali. Jednak stosowane w praktyce światłowody są jednomodowymi dla II i III okna transmisyjnego (odpowiednio: długość fali 1300 nm i 1550 nm).

Rodzaje stosowanych włókien, cd. W światłowodzie wielomodowym gradientowym wielomodowym gradientowym współczynnik załamania w rdzeniu zmienia się w sposób ciągły (sinusoidalny), co uzyskuje się w wyniku stosowania odpowiedniego rodzaju domieszek (GeO 2 ) w rdzeniu. W światłowodzie tym profil współczynnika załamania jest tak ukształtowany, by różne mody miały tę samą prędkość rozprzestrzeniania się wzdłuż światłowodu. Jest to możliwe dzięki różnicom w gęstości rdzenia, co się wiąże z różnym współczynnikiem załamania. Światłowody gradientowe wymagają zaangażowania znacznie bardziej zaawansowanej technologii do ich produkcji.

Rodzaje stosowanych włókien, cd. Współczynnik załamania n r w rdzeniu zmienia się zgodnie z funkcją wielomianową, parametr u zależy od technologii i opisuje zmianę n r. Najczęściej są produkowane światłowody o profilu parabolicznym, u=2.

Rodzaje stosowanych włókien: apertura numeryczna i wykresy propagacji fal

Właściwości fizyczno chemiczne: wpływ wody Woda może doprowadzić w przypadku niskich temperatur do powstawania szczelin w płaszczu, a w efekcie końcowym do rozsadzenia kabla i uszkodzenia delikatnego szklanego rdzenia. Kontakt molekuł wody z niekompletnymi molekułami rdzenia i płaszczu może doprowadzić do powstawania związków SiOH z późniejszym pogorszeniem właściwości światłowodu włącznie. Proces ten znany jest jako glass fibre cancer efekt lub inaczej rak szkła. Prowadzi on do nieodwracalnych zmian w strukturze włókna, pogorszenia właściwości mechanicznych i optycznych. Powłoka polimerowa i bufor z żelem mają zapobiegać tego typu sytuacjom.

Właściwości fizyczno chemiczne: wpływ temperatury Warstwa coating zapobiega również uszkodzeniu kabla wynikających ze zmian temperatury. W przypadku występowania wahań temperatury np.: od minus 60 do plus 40 stopni Celsjusza, włókno może się skracać lub wydłużać mogą powstawać naprężenia mechaniczne rdzenia co może doprowadzić do jego uszkodzenia lub nawet przerwania.

Właściwości fizyczno chemiczne: stres mechaniczny Powtarzające się zmiany temperatury i wilgotności oraz wibracje działające na kabel mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń. Kabel może ulec zniszczeniu już podczas instalacji, kiedy istnieje możliwość oddziaływania dwoma rodzajami sił na światłowód: siłą kątową i łukową. Użycie HDPE (High Density Polyethylene - polietylenu wysokiej gęstości) zwiększa odporność włókna na te siły.

Tłumienie kabli światłowodowych Absorpcja światła (rdzeń przepuszcza promieniowanie o ograniczonej długości fali). Rozpraszanie (chemiczne zanieczyszczenia włókna jonami metali i OH). Niejednolitość światłowodu wywołana w procesie technologicznym. Obecność strat wynikających z niekontrolowanych zmian współczynnika załamania wiązki światła (możliwość wyjścia światła poza rdzeń i płaszcz, rozpraszanie Rayleigha). Do skompensowania tłumienia wykorzystuje się wzmacniacze optyczne.

Minimalne straty s w szkle światłowodu, db/km Szkło kwarcowe, wieloskładnikowe, z dwutlenku germanu. db/km Szkło fluorkowe, chalcogenide, halogen-oxide. Rok produkcji

Tłumienie światłowodów kwarcowych, a okno transmisyjne Okno transmisyjne Długość fali, nm Tłumienie, db/km I 850 ~3 II 1300 0,3 0,5 III 1550 0,18 0,3 Najważniejsze zjawiska odpowiedzialne za tłumienie światłowodów kwarcowych: rozpraszanie Rayleigha, absorpcja OH, wewnętrzne nieregularności struktury, czynniki zewnętrzne (np. gięcie włókna), centra barwne (domieszki metali wprowadzane w procesie wyciągania włókna).

Okna telekomunikacyjne

Tłumienie światłowodów kwarcowych, a mody Włókna Długość fali, nm Tłumienie, db/km jednomodowe 1310nm 0,33-0,42 1550nm 0,18-0,25 wielomodowe (gradientowe) 850nm 2,4-2,7 (50/125) 2,7-3,2 (62,5/125) 1300nm 0,5-0,8; 0,6-0,9

Generacje systemów światłowodowych I - 1972, 850nm, 4dB/km, 500Mb/s - firma Corning Glass, włókno wielomodowe ze skokową charakterystyką załamania wiązki świetlnej. II - 1987, 1300nm, <1dB/km - światłowód jednomodowy o prawie zerowej dyspersji i zmniejszonym tłumieniu jednostkowym. III - 1550nm, 0,2-0,5 db/km, zasięg, do około 200km, dyspersja 15 20ps/km*nm. IV - 1550nm, wprowadzenie szerokopasmowych wzmacniaczy optycznych EDFA, komutacji i zwielokrotnienia falowego WDM. V - solitony - instalacje eksperymentalne, np. 2,4 Gb/s, 12,000 km. Obecnie prowadzi się badania nad wykorzystaniem czwartego okna transmisyjnego (1565 do 1620nm, 1998 rok, firma Lucent Technologies, światłowód nazwany TrueWave Reduced Slope).

Parametry techniczne włókien światłowodowych Geometryczne - wymiary poprzeczne, geometria. Mechaniczne - wytrzymałość na zerwanie, promień gięcia. Optyczne - tłumienie, dyspersja, długość fali odcięcia, współczynniki załamania, apertura numeryczna, właściwości modowe, stabilność temperaturowa. Dodatkowe (dla włókien specjalnych).

Przykłady kabli światłowodowych Jednotubowe do zastosowań zewnętrznych: 1. Płaszcz zewnętrzny 2. Linka nośna 3. Pancerz 4. Ripcord (1) 5. Tuba 6. Ripcord (2) 7. Żelowe zabezpieczenie przeciwko wilgoci 8. Włókna światłowodowe

Przykłady kabli światłowodowych, cd. Wielotubowe kable światłowodowe do zastosowań zewnętrznych. Dostępne w wersji ze stalowym pancerzem. Mały promień gięcia ułatwiający instalację. Duża odporność na rozciąganie (2700N obciążenia krótkotrwałego, 800N obciążenia długotrwałego). 2-288 włókien, 1-24 tuby.

Przykłady kabli światłowodowych, cd. Kable światłowodowe samonośne - do zastosowań napowietrznych. Maksymalna odległość pomiędzy podwieszeniami do 230m. Polietylenowy płaszcz zewnętrzny. Szeroki zakres temperaturowy:-40 C do +70 C.

Przykłady: - kabel światłowodowy patchcordowy Kabel przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobiektowych. Zakończony złączami tworzy patchcordy i pigtaile służące do połączeń między urządzeniami teletransmisyjnymi i przełącznicą, przełącznicą i kablem liniowym. Konstrukcję kabla stanowią jedno lub dwa włókna światłowodowe w ścisłej tubie, otoczone warstwą włókna aramidowego a następnie płaszczem zewnętrznym wykonanym z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia.

Przykłady: - kabel światłowodowy SD Kabel typu "breakout" do zastosowań wewnętrznych umożliwiający bezpośrednie zarobienie złącz na kablu, eliminujący konieczność zastosowania przełącznic. Konstrukcję kabla stanowi dielektryczny element centralny otoczony przez kable typu "simplex" o średnicy 2,8 mm (maksymalna ilość: 36), płaszcz zewnętrzny wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia.

Przykłady: - kabel światłowodowy MTX Uniwersalny kabel dystrybucyjny do okablowania poziomego, pionowego szkieletowego i międzybudynkowego szkieletowego. Jest możliwość instalacji zarówno w aplikacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych bez konieczności stosowania przełącznic na wejściu do budynku Konstrukcję kabla stanowią wieloelementowy ośrodek złożony ze ścisłych tub otoczony włóknem aramidowym perforowanym substancją pochłaniającą wilgoć, oraz płaszcz zewnętrzny wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia stanowiący barierę dla wilgoci.

Przykłady: - kabel światłowodowy SL Uniwersalny kabel do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Konstrukcję kabla stanowi pojedyncza luźna tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawierająca do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym, tuba pokryta jest warstwą włókna aramidowego a następnie płaszczem zewnętrznym wykonanym z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia.

Koszty kabli a montażu łączy światłowodowych Zastosowanie światłowodów w sieci lokalnej zwiększa jej zasięg i szybkość transmisji. Poprawia się również niezawodność pracy.

Warto poczytać 1. J. Siuzdak Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej WKiŁ, Warszawa 1995. 2. Laboratorium optoelektroniki światłowodowej, Praca zbiorowa pod redakcją A. Opilskiego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.