XWS — плазменный широкополосный источник излучения с лазерной накачкойVladislav TroshinXWS — плазменный широкополосный источник излучения с лазерной накачкой.
В источниках XWS излучение даёт плазма, светящаяся под действием непрерывного лазерного излучения (оптический разряд). Эти источники разработаны для замены традиционных газоразрядных ламп (ксеноновых, дейтериевых, ртутных) и светодиодов. По сравнению с ними XWS имеет более высокую яркость и расширенный спектральный диапазон. Кроме того, технология плазменных источников излучения позволяет разрабатывать устройства со специфическими характеристиками для решения особых задач пользователей.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА В-СПЛАЙНОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО Х-РАЗВЕТВИТЕ...ITMO UniversityПредложен численный метод расчета параметров интегрально-оптических элементов с применением эрмитового набора В-сплайнов. Метод использован для определения технологических параметров изготовления Ti:LiNbO3 разветвителей Х-типа с заданным коэффициентом деления. Приведено сравнение с экспериментальными данными.
Русанов Юрий, гендиректор ООО "Прикладная радиофизика". Презентация к докладу...journalrubezhРусанов Юрий, гендиректор ООО "Прикладная радиофизика". Презентация к докладу "Волоконно-оптические распределенные сенсоры для охраны периметров"
Организация высокочастотных и цифровых каналов связи для систем РЗ и ПАООО "Прософт-Системы"В статье рассматривается ряд вариантов организации каналов связи РЗ и ПА по различным средам: ВЧ каналам, оптическим, мультиплексируемым, в том числе позволяю-
щих резервировать передачу команд с помощью современных приемопередатчиков, с одновременным снижением количества единиц оборудования и диапазона используемых частот.
Cтабильность несущих конструкций оптических приборовITMO UniversityРассмотрены основные факторы, влияющие на несущие конструкции оптических приборов, включая и микроскопы. Сформулированы рекомендации по оптимизации несущих конструкций оптических приборов.
1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА
А.Ф.АГЛИУЛЛИН, Н. В. ДОРОГОВ,
О. Г. МОРОЗОВ
Проектирование информационных
систем (эндоскопическая хирургия)
Методические указания по курсовой работе
КАЗАНЬ
2010
2. Постановка задачи
•
Задачей данной работы является исследование бюджета
мощности волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП),
работающей по одномодовому ступенчатому оптическому
волокну (ОВ) на одной оптической несущей, без чирпа, на
регенера-ционном участке (РУ) без линейных оптических
усилителей (ОУ) и компенсаторов дисперсии. В процессе
выполнения
задания
необходимо
определить
длину
регенераиионного участка (РУ) для заданных параметров
волоконно-оптической системы передачи (ВОСП), рассчитать
зависимость бюджета мощности от скорости передачи
информации в линии и определить максимально допустимую
скорость передачи для данного РУ.
3. Исходные данные
• Исходными
данными
для
решения
поставленной задачи являются тип ОВ и
параметры волоконно-оптической системы
передачи (ВОСП), к которым относятся
скорость
передачи
линейной
кодовой
последовательности,
уровень
мощности
оптического излучения лазера, центральная
длина волны и ширина линии излучения
лазера,
уровень
чувствительности
приемника, полоса пропускания приемника.
4. Расчет параметров передачи
оптических волокон
• Тип одномодового ступенчатого оптического
волокна
необходимо
выбирать
самостоятельно на основе анализа исходных
данных
и
технических
характеристик
оптических волокон, представленных в
Приложении
1
данного
пособия.
На
основании
указанных
технических
характеристик
определяются
исходные
данные
для
расчета
параметров
ступенчатого оптического волокна. Исходные
данные занесите в таблицу.
5. Определение энергетического
потенциала системы
• Для характеристики бюджета мощности ВОСП
вводят
понятие
энергетического
потенциала
(перекрываемого затухания), который определяется
как допустимые оптические потери оптического
тракта или ЭКУ между точками нормирования, при
которых
обеспечивается
требуемое
качество
передачи
цифрового
оптического
сигнала.
Оптические потери обусловлены потерями на
затухание и дополнительными потерями мощности,
обусловленными влиянием отражений, дисперсии
(хроматической и поляризационной модовой),
модовых шумов и чирп-эффекта.
6. Нормы приемо-сдаточных
измерений ЭКУ
• Потери на ЭКУ ВОЛП нормируются таким образом,
чтобы разность между энергетическим потенциалом
ВОСП и суммарными потерями оптической мощности
на ЭКУ совместно со станционными кабелями,
которые включают и дополнительные потери,
обусловленные влиянием отражений, дисперсии
(хроматической и поляризационной модовой),
модовых шумов и чирп-эффекта, была не менее
допустимого
эксплуатационного
запаса.
Эксплуатационный запас на ЭКУ определяется как
сумма эксплуатационного запаса на аппаратуру и
эксплуатационного запаса на кабель. Нормы на
эксплуатационный запас приведены в таблице1.
8. Расчет длины элементарного
кабельного участка ВОЛП
• Элементарный кабельный участок (ЭКУ) - это
вся физическая среда передачи между
соседними окончаниями участка. Здесь под
физической средой подразумевается
совокупность оптического волокна линейного
кабеля и его сростков в точках соединения
строительных длин, оптического волокна
станционных кабелей и их сростков с
линейными оптическими волокнами, а также
кроссовых оптических шнуров.
9. Расчет дисперсионных характеристик ОВ на
ЭК
• Длина регенерационного участка ВОЛП
ограничивается не только затуханием,
но и дисперсией линии передачи.
Допустимые значения хроматической и
поляризационной модовой дисперсии
на регенерационном участке ВОЛП
зависят от скорости передачи линейной
кодовой последовательности.
10. Расчет бюджета мощности
• Передача
информации
с
требуемым
качеством на регене-рационном участке
ВОЛП без оптических усилителей, учитывая
потери
и
дисперсионные
искажения,
обеспечивается за счет запаса мощности
(чистого
бюджета
мощности),
равного
разности между энергетическим потенциалом
ВОСП
(перекрываемым
затуханием)
и
затратами оптической мощности на потери и
подавление помех и искажений оптических
импульсов в линии
11. Расчет глаз-диаграммы
•
Глаз-диаграмма представляет собой результат многократного наложения битовых
последовательностей с выхода генератора псевдослучайной последовательности (ПСП),
отображаемый на экране осциллографа в виде диаграммы распределения амплитуды
сигнала по времени.