SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ
OPTĠK HABERLEġME DERSĠ

2013-2014

DENĠZ ORTAMINDA OPTĠK HABERLEġME
SEMĠNERĠ
HAZIRLAYANLAR:
* Begüm ÖZYILMAZ
* Murat Can GÖKSEL

* Burak DĠLEKMEN
* Yunus Emre ġAKAR
Dersi Veren: N. ÖZLEM ÜNVERDĠ
SUNUM ĠÇERĠĞĠ
 Tarihçesi
GeliĢim Süreci
 Deniz ortamında kullanılan kablo yapısı
 Kullanılan Ekipmanlar
 Montajı
 Nasıl Onarılır?
 Avantaj Ve Dezavantajları
 Lazerle Deniz Altında Optik HaberleĢme
 Kullanım Alanları

ERKEN DÖNEM
MODERN DÖNEM
Erken ve Modern Dönem
Erken Dönem:



1866’da dakikada 7 kelimelik mesaj taĢınabiliyordu
1956’da Ġlk transatlantik telefon kablosu (TAT1)

Modern Dönem:


Aynı anda 40.000 telefon çağrısını taĢıyabilen ilk transatlantik
fiber kablo
TAT-8



Günümüzde; oldukça büyük miktarlarda internet ve video
datası ile tek bir kablo üzerinden veri taĢıması yapılmaktadır.
Deniz Ortamında Kullanılan
Kablo
Yapısı
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Polietilen dıĢ zırh
Elektrik izolasyonunu
sağlayan ‘Mylar Tape’
Standart çelik kablolar
Alüminyum su bariyeri
Bakır iletken
Alüminyum tabaka
Vazelin
Optik fiberler
Denizaltı Kabloların Özellikleri
1.
 2.
 3.
 4.


5.
 6.
 7.


Sızdırmazlık
Basınca mukavemet
Gerginlik
Sürtünmelere ve deniz tabanı
morfolojisine uygunluk
Kaydırmazlık
Hidrojen efekti direnci
Deniz canlılarına direnç
Nasıl ÇalıĢır?


Ġç bir kaynaktan çıkan ıĢığın yansıması
prensibine dayanan, saf cam optik fiber
yapısı vardır.



IĢığın ilerlerken belli bölgelerde kaybettiği
enerjiyi yeniden sağlayabilmek için
tekrarlayıcılar(‘Repeater’) kullanılır.



Günümüzde; tekrarlayıcılar optik
kuvvetlendirici teknolojisine dayanır.
(Örneğin: Erbium Katkılı Kuvvetlendirici)
TĠPĠK BĠR DENĠZALTI
KABLO SĠSTEMĠ
Kullanılan Ekipmanlar
Repeaters (Tekrarlayıcılar)
Fiber optik kabloyu,
her 40 – 60 km
mesafede,
kuvvetlendirmek,
onarmak ve gürültülerin
etkisini azaltmak
amacıyla kullanılırlar.
Fiber Kabloların
Deniz Dibine YerleĢtirilmesi
Kablo Onarımı Nasıl
Yapılır?
 Zarar gören bölgenin

iki ucu ayrı ayrı
gemiye çekilir.


Zarar gören kısım
onarılıp teknik
ekipmanlarla
birleĢtirilir.



Deniz altına robotik
cihaz yardımıyla
yeniden döĢenir.
Kablo Onarımı Nasıl Yapılır?
Kabloda bir hasar meydana geldiğinde hatanın
nerede olduğunu anlayabilmek için;
1) Dalgıçlar ya da suyunaltında kalabilen kamera
sistemleri devreye girer.
2) Zarar gören kısımın iki ucu yukarıdan yönlendirilen
robota yerleĢtirlerek gemi yüzeyine çıkartılır.

3) Onarımı yapılıp, birleĢtirme iĢlemi gerçekleĢtirilir.
Kablo Onarımı
AVANTAJLARI VE
DEZAVANTAJLARI








Günde ortalama 100-150 km
kablo döĢeyebilme
(Uluslararası haberleĢme
bandında oldukça geniĢ yer
tutma) (%95)
Terabyte lar boyutundaki
bilgiler çok daha hızlı bir
Ģekilde taĢınabilmekte
(40 Gbps – 10 Tbps)
Diğer yöntemlere göre düĢük
maliyette
Yüksek ölçüde güvenilirlik
Uzun ömürlü





Arıza tespiti ve arıza
tespitinin zaman alması.
Ayrıca yeteri kadar arıza
iĢlemini onarabilecek gemi
yok.
Denizaltındaki coğrafik
yapıya göre
karĢılaĢılabilecek zorluklar
GeliĢim Süreci


Eski sistemlerde kullanılan ekipmanlar
çok büyük ve maliyetliydi.



Yeni geliĢtirilen sistemler:

1) Daha küçük boyutlu
2) Kapasitesi daha yüksek

3) Veri iletim hızı daha fazla
Kullanım Yaygınlığı
 1980 sonrası

haberleĢme
türlerinin 2006
yılına kadar ki,
kullanılma oranları
Undersea:Denizaltı
 Satellite: Uydu
 Terrestrial: Karasal

Deniz Altında Optik HaberleĢme
Kullanım Dağılımları
Okyanuslar Arası Denizaltı
Optik Fiber Kablo Kullanımı
Okyanuslar Arası Denizaltı Optik
Fiber Kablo Kullanımı
Lazerlerle Optik
HaberleĢme
Hidrofonlar yardımıyla,
sesin suda iletilebilme özelliği
kullanılarak
gemilerdeki akustik modemler
yardımıyla
iletiĢim sağlanabilmektedir.


Hidrofon: Suda yayılan ses dalgalarını
algılamada kullanılan aygıtlardır.
Kullanım Alanları


Telefon trafiğini taĢımada



Hızlı internet teknolojisi sağlamada



Kirlilik tespitinde



Petrol taĢıma takip sistemlerinde



Ġnsansız sualtı araçlarda



Cisim algılama-kurtarma uygulamalarında



Deniz altında bulunan istasyonlardan veri toplamada
TEġEKKÜRLER!

More Related Content

What's hot

Evaluation of cellular network
Evaluation of cellular networkEvaluation of cellular network
Evaluation of cellular networkMr SMAK
 
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATION
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATIONPRACTICAL HANDOFF CONSIDERATION
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATIONAJAL A J
 
01 introduction to wireless communications
01   introduction to wireless communications01   introduction to wireless communications
01 introduction to wireless communicationsHussein Khaleel
 
Metamaterial Patch Antenna
Metamaterial Patch AntennaMetamaterial Patch Antenna
Metamaterial Patch AntennaLin Alwi
 
Gsm Cell Planning And Optimization
Gsm Cell Planning And OptimizationGsm Cell Planning And Optimization
Gsm Cell Planning And OptimizationYasir Azmat
 
Presentation On "Wi-Max Technology"
Presentation On "Wi-Max Technology"Presentation On "Wi-Max Technology"
Presentation On "Wi-Max Technology"surabhii007
 
Sdr the future of radio
Sdr the future of radioSdr the future of radio
Sdr the future of radioJauwadSyed
 
DWDM Presentation
DWDM PresentationDWDM Presentation
DWDM Presentationayodejieasy
 
Mobile Phone Antenna Design
Mobile Phone Antenna Design Mobile Phone Antenna Design
Mobile Phone Antenna Design 5aleed90
 
Design of band notched antenna for ultra wide band applications
Design of band notched antenna for ultra wide band applicationsDesign of band notched antenna for ultra wide band applications
Design of band notched antenna for ultra wide band applicationsEngr Syed Absar Kazmi
 
Overview of LTE & VoLTE
Overview of LTE & VoLTEOverview of LTE & VoLTE
Overview of LTE & VoLTERohit Gupta
 
Base Station Antenna needs for the 5G RAN
Base Station Antenna needs for the 5G RANBase Station Antenna needs for the 5G RAN
Base Station Antenna needs for the 5G RAN3G4G
 
4G Mobile Network & Applications
4G Mobile Network & Applications4G Mobile Network & Applications
4G Mobile Network & ApplicationsKuncoro Wastuwibowo
 
Optical Fiber Cables :- An Introduction
Optical Fiber Cables :- An Introduction Optical Fiber Cables :- An Introduction
Optical Fiber Cables :- An Introduction Pradeep Singh
 

What's hot (20)

Evaluation of cellular network
Evaluation of cellular networkEvaluation of cellular network
Evaluation of cellular network
 
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATION
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATIONPRACTICAL HANDOFF CONSIDERATION
PRACTICAL HANDOFF CONSIDERATION
 
rf planning
rf planningrf planning
rf planning
 
RF fundamentals
RF fundamentalsRF fundamentals
RF fundamentals
 
01 introduction to wireless communications
01   introduction to wireless communications01   introduction to wireless communications
01 introduction to wireless communications
 
Metamaterial Patch Antenna
Metamaterial Patch AntennaMetamaterial Patch Antenna
Metamaterial Patch Antenna
 
Gsm Cell Planning And Optimization
Gsm Cell Planning And OptimizationGsm Cell Planning And Optimization
Gsm Cell Planning And Optimization
 
LTE Evolution: From Release 8 to Release 10
LTE Evolution: From Release 8 to Release 10LTE Evolution: From Release 8 to Release 10
LTE Evolution: From Release 8 to Release 10
 
Presentation On "Wi-Max Technology"
Presentation On "Wi-Max Technology"Presentation On "Wi-Max Technology"
Presentation On "Wi-Max Technology"
 
Sdr the future of radio
Sdr the future of radioSdr the future of radio
Sdr the future of radio
 
DWDM Presentation
DWDM PresentationDWDM Presentation
DWDM Presentation
 
Mobile Phone Antenna Design
Mobile Phone Antenna Design Mobile Phone Antenna Design
Mobile Phone Antenna Design
 
Design of band notched antenna for ultra wide band applications
Design of band notched antenna for ultra wide band applicationsDesign of band notched antenna for ultra wide band applications
Design of band notched antenna for ultra wide band applications
 
MIMO in 15 minutes
MIMO in 15 minutesMIMO in 15 minutes
MIMO in 15 minutes
 
Overview of LTE & VoLTE
Overview of LTE & VoLTEOverview of LTE & VoLTE
Overview of LTE & VoLTE
 
Base Station Antenna needs for the 5G RAN
Base Station Antenna needs for the 5G RANBase Station Antenna needs for the 5G RAN
Base Station Antenna needs for the 5G RAN
 
4G Mobile Network & Applications
4G Mobile Network & Applications4G Mobile Network & Applications
4G Mobile Network & Applications
 
Mm wave
Mm waveMm wave
Mm wave
 
Optical Fiber Cables :- An Introduction
Optical Fiber Cables :- An Introduction Optical Fiber Cables :- An Introduction
Optical Fiber Cables :- An Introduction
 
UWB and applications
UWB and applicationsUWB and applications
UWB and applications
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Laser Communications
Laser CommunicationsLaser Communications
Laser Communications
 
Haberleşme araçları
Haberleşme araçlarıHaberleşme araçları
Haberleşme araçları
 
Haberleşme teknikleri
Haberleşme teknikleriHaberleşme teknikleri
Haberleşme teknikleri
 
Laser Communication
Laser CommunicationLaser Communication
Laser Communication
 
Projeto Meio Ambiente - Profª Cleide)
Projeto Meio Ambiente - Profª Cleide)Projeto Meio Ambiente - Profª Cleide)
Projeto Meio Ambiente - Profª Cleide)
 
Projeto Meio Ambiente
Projeto Meio AmbienteProjeto Meio Ambiente
Projeto Meio Ambiente
 

Deniz ortamında optik haberleşme grup 3

  • 1. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ OPTĠK HABERLEġME DERSĠ 2013-2014 DENĠZ ORTAMINDA OPTĠK HABERLEġME SEMĠNERĠ
  • 2. HAZIRLAYANLAR: * Begüm ÖZYILMAZ * Murat Can GÖKSEL * Burak DĠLEKMEN * Yunus Emre ġAKAR Dersi Veren: N. ÖZLEM ÜNVERDĠ
  • 3. SUNUM ĠÇERĠĞĠ  Tarihçesi GeliĢim Süreci  Deniz ortamında kullanılan kablo yapısı  Kullanılan Ekipmanlar  Montajı  Nasıl Onarılır?  Avantaj Ve Dezavantajları  Lazerle Deniz Altında Optik HaberleĢme  Kullanım Alanları 
  • 6. Erken ve Modern Dönem Erken Dönem:   1866’da dakikada 7 kelimelik mesaj taĢınabiliyordu 1956’da Ġlk transatlantik telefon kablosu (TAT1) Modern Dönem:  Aynı anda 40.000 telefon çağrısını taĢıyabilen ilk transatlantik fiber kablo TAT-8  Günümüzde; oldukça büyük miktarlarda internet ve video datası ile tek bir kablo üzerinden veri taĢıması yapılmaktadır.
  • 7. Deniz Ortamında Kullanılan Kablo Yapısı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Polietilen dıĢ zırh Elektrik izolasyonunu sağlayan ‘Mylar Tape’ Standart çelik kablolar Alüminyum su bariyeri Bakır iletken Alüminyum tabaka Vazelin Optik fiberler
  • 8. Denizaltı Kabloların Özellikleri 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Sızdırmazlık Basınca mukavemet Gerginlik Sürtünmelere ve deniz tabanı morfolojisine uygunluk Kaydırmazlık Hidrojen efekti direnci Deniz canlılarına direnç
  • 9. Nasıl ÇalıĢır?  Ġç bir kaynaktan çıkan ıĢığın yansıması prensibine dayanan, saf cam optik fiber yapısı vardır.  IĢığın ilerlerken belli bölgelerde kaybettiği enerjiyi yeniden sağlayabilmek için tekrarlayıcılar(‘Repeater’) kullanılır.  Günümüzde; tekrarlayıcılar optik kuvvetlendirici teknolojisine dayanır. (Örneğin: Erbium Katkılı Kuvvetlendirici)
  • 12. Repeaters (Tekrarlayıcılar) Fiber optik kabloyu, her 40 – 60 km mesafede, kuvvetlendirmek, onarmak ve gürültülerin etkisini azaltmak amacıyla kullanılırlar.
  • 13. Fiber Kabloların Deniz Dibine YerleĢtirilmesi
  • 14. Kablo Onarımı Nasıl Yapılır?  Zarar gören bölgenin iki ucu ayrı ayrı gemiye çekilir.  Zarar gören kısım onarılıp teknik ekipmanlarla birleĢtirilir.  Deniz altına robotik cihaz yardımıyla yeniden döĢenir.
  • 15. Kablo Onarımı Nasıl Yapılır? Kabloda bir hasar meydana geldiğinde hatanın nerede olduğunu anlayabilmek için; 1) Dalgıçlar ya da suyunaltında kalabilen kamera sistemleri devreye girer. 2) Zarar gören kısımın iki ucu yukarıdan yönlendirilen robota yerleĢtirlerek gemi yüzeyine çıkartılır. 3) Onarımı yapılıp, birleĢtirme iĢlemi gerçekleĢtirilir.
  • 17.
  • 18. AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI      Günde ortalama 100-150 km kablo döĢeyebilme (Uluslararası haberleĢme bandında oldukça geniĢ yer tutma) (%95) Terabyte lar boyutundaki bilgiler çok daha hızlı bir Ģekilde taĢınabilmekte (40 Gbps – 10 Tbps) Diğer yöntemlere göre düĢük maliyette Yüksek ölçüde güvenilirlik Uzun ömürlü   Arıza tespiti ve arıza tespitinin zaman alması. Ayrıca yeteri kadar arıza iĢlemini onarabilecek gemi yok. Denizaltındaki coğrafik yapıya göre karĢılaĢılabilecek zorluklar
  • 19. GeliĢim Süreci  Eski sistemlerde kullanılan ekipmanlar çok büyük ve maliyetliydi.  Yeni geliĢtirilen sistemler: 1) Daha küçük boyutlu 2) Kapasitesi daha yüksek 3) Veri iletim hızı daha fazla
  • 20. Kullanım Yaygınlığı  1980 sonrası haberleĢme türlerinin 2006 yılına kadar ki, kullanılma oranları Undersea:Denizaltı  Satellite: Uydu  Terrestrial: Karasal 
  • 21. Deniz Altında Optik HaberleĢme Kullanım Dağılımları
  • 22. Okyanuslar Arası Denizaltı Optik Fiber Kablo Kullanımı
  • 23. Okyanuslar Arası Denizaltı Optik Fiber Kablo Kullanımı
  • 24. Lazerlerle Optik HaberleĢme Hidrofonlar yardımıyla, sesin suda iletilebilme özelliği kullanılarak gemilerdeki akustik modemler yardımıyla iletiĢim sağlanabilmektedir.  Hidrofon: Suda yayılan ses dalgalarını algılamada kullanılan aygıtlardır.
  • 25. Kullanım Alanları  Telefon trafiğini taĢımada  Hızlı internet teknolojisi sağlamada  Kirlilik tespitinde  Petrol taĢıma takip sistemlerinde  Ġnsansız sualtı araçlarda  Cisim algılama-kurtarma uygulamalarında  Deniz altında bulunan istasyonlardan veri toplamada