SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Волоконно-оптические линии связи физические процессы, определяющие распространение сигнала
История: опыт Колладона «фонтан света» или «световая трубка», 1842 год.
История: XX век 1920-е годы: КларенсХанселл и Джон Бэйрд передают изображение с помощью оптической трубки 1952 год: исследования НардинераСингхаКапани делают возможным создание первого оптического волокна. 1956 год: появляется первый медицинский прибор, созданный с применением оптического волокна 1960 год: Теодор Мейман продемонстрировал первый рубиновый лазер 1966 год: Чарльз Као и Джордж Хокхэм представили оптические нити из стекла, которые имели затухание в 1000 дБ/км
История: XX век 1970 год: компания CorningGlassWorks разрабатывает более качественный оптический кабель. Затухание в таких кабелях составляло около 20 дБ/км, что было вполне приемлемым для передачи сигнала в телекоммуникационных системах. 1970-е годы: появление  первой коммерческой волоконно-оптической системы 22 апреля 1977 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, компанияGTL впервые использовала оптический канал для передачи телефонного трафика на скорости 6 Мбит/с. 1987 год:  второе поколение волоконно-оптических систем – работа на скорости до 1,7 Гбит/с при расстоянии между повторителями 50 км. 1988 год: в эксплуатацию введён трансатлантический телефонный оптический кабель — ТАТ-8 . В его основе лежала оптимизированная технология усиления лазера.
XXI век Разработка систем волнового мультиплексирования позволила в несколько раз увеличить скорость передачи данных по одному волокну и к 2003 году при применении технологии спектрального уплотнения была достигнута скорость передачи 10,92 Тбит/с (273 оптических канала по 40 Гбит/с). В 2009 году лаборатории Белла посредством мультиплексирования 155 каналов по 100 Гбит/с удалось передать сигнал со скоростью 15,5 Тбит/с на расстояние 7000 километров.
Принцип функционирования В основе функционирования оптических волоконных сетей лежит принцип распространения световых волн по оптическим световодам на большие расстояния. При этом электрические сигналы, несущие информацию, преобразуются в световые импульсы, которые с минимальными искажениями передаются по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
Принцип функционирования Оптическое волокно представляет собой диэлектрический слоистый цилиндрический волновод круглого сечения, как правило находящийся внутри защитной оболочки. Показатель преломления сердцевины волокна (n1) больше показателя преломления оболочки (n2). Волноведущие свойства волокна основаны на явлении полного внутреннего отражения.  Если угол падения света на границу раздела сердцевина-оболочка (φ1) удовлетворяет условию n1sin(φ1) > n2, то свет не может покинуть сердцевину волновода.
Принцип функционирования
Основные параметры: скорость Скорость распространения света в оптическом волокне зависит от коэффициента преломления сердечника волокна и определяется как: V = c/n с – скорость света в вакууме, n– коэффициент преломления сердечника. Типичные значения коэффициента преломления материала сердечника лежат в пределах от 1,45 до 1,55.
Основные параметры: затухание Затухание – это ослабление светового потока в оптоволокне. Природа затухания может быть различной: Затухание света в оптическом волокне, вызванное поглощением света.  Затухание света в оптическом волокне, вызванное рассеиванием излучения. Затухания, связанные с изгибами оптического волокна.
Основные параметры: затухание
Основные параметры: затухание Коэффициент затухания для заданной длины волны оптического излучения определяется как отношение вводимой в волокно оптической мощности к мощности принятого из волокна оптического сигнала. Обычно коэффициент затухания измеряется в децибелах (дБ) и зависит как от параметров оптического волокна, так и от длины волны светового потока.
Окна прозрачности оптического волокна
Окна прозрачности оптического волокна Первое окно прозрачности расположено на длинах волн от 820 до 880 нм и используется в основном для передачи сигналов на короткие расстояния с использованием широкополосных светодиодных источников излучения и коротковолновых лазеров. Основное достоинство такой аппаратуры – ее дешевизна. Второе окно прозрачности, от 1285 до 1330 нм, активно используется в телекоммуникациях. При относительно высоком затухании оптических сигналов, работающих в этом диапазоне, это окно прозрачности позволяет использовать оптические источники с широкой полосой излучения. Основная причина этого - минимальная величина хроматической дисперсии кварцевого стекла, позволяющая использовать дешевые источники излучения. Третье окно прозрачности перекрывает диапазон длин волн от 1525 до 1575 нм. Основное достоинство его использования – минимальное затухание оптического сигнала. Однако передача высокоскоростных потоков данных в этом диапазоне сталкивается с обязательным условием компенсации повышенной дисперсии волокна, что ведет к повышению стоимости. К настоящему времени разработаны четвёртое (1580 нм) и пятое (1400 нм) окна прозрачности, а также оптические волокна, имеющие относительно хорошую прозрачность во всём ближнем инфракрасном диапазоне.
Основные параметры: дисперсия В общем случае, дисперсия - это "размывание" или растягивание светового импульса, происходящее во время передачи его в оптическом волокне. Дисперсия сильно ограничивает скорость работы оптических систем, заметно снижая граничную полосу пропускания.  Определены два основных вида дисперсии: модовая и хроматическая. 
Дисперсия: хроматическая дисперсия Хроматическая дисперсия связана, прежде всего, с зависимостью скорости распространения светового потока от длины волны источника излучения. В отличие от идеального источника света, любой реальный источник излучает свет в некоторой полосе частот. Составляющие светового импульса, имеющие разные длины волн, достигают конца оптического волокна с различными задержками времени, искажая, таким образом, исходный импульс.
Дисперсия: хроматическая дисперсия Хроматическая дисперсия выражается в пс/нм·км и физически может быть выражена как разница времени прохождения оптического световода длиной один километр сигналами двух длин волн, причём эти длины волн должны лежать в заданной полосе спектра излучения оптического источника.
Дисперсия: модовая дисперсия Модовая дисперсия связана с различным временем прохождения участка волокна световых мод, двигающихся по разным траекториям. В пределах числовой апертуры в многомодовое волокно может быть введено несколько сотен разрешенных мод. Все они будут распространяться по различным траекториям, имея различное время прохождения от источника до приемника. Суммарный импульс, полученный приемником сигнала, оказывается сильно растянутым во временной области. Наличие модовой дисперсии является недостатком многомодовых систем передачи.
Основные параметры: полоса пропускания Полоса пропускания— диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика оптоволокна достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Так как световой импульс во время распространения по волокну искажается как по амплитуде, так и по длительности, это заметно сказывается на возможностях передачи коротких импульсов на больших битовых скоростях. Ширина полосы пропускания оптического волокна может быть определена как частота, при которой нормированная передаточная функция равна 0,5 от величины при частоте модуляции 0 Гц. Таким образом, ширина полосы пропускания – это частота модуляции, при которой мощность сигнала падает на 50% или на 3 дБ по отношению к мощности немодулированного сигнала.
Типы оптического волокна Многомодовое Многомодовоеградуированное  Одномодовое
Преимущества оптоволоконных линий связи Малое затухание сигнала (0,15 дБ/км в третьем окне прозрачности) позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей. Усилители могут ставиться через 40, 80 и 120 километров, в зависимости от класса оконечного оборудования. Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи. Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию. Высокая информационная безопасность. Высокая защищённость от межволоконных влияний — уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне.
Недостатки оптоволоконных линий связи Относительная хрупкость оптического волокна. При сильном изгибании кабеля возможна поломка волокон или их замутнение из-за возникновения микротрещин. Сложная технология изготовления как самого волокна, так и компонентов линий связи. Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании). Замутнение волокна с течением времени вследствие старения.

More Related Content

What's hot

нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав ВикторовичШкольная лига РОСНАНО
 
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаРадиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаAnamezon
 
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)uadeps
 
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)uadeps
 
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...uadeps
 
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связи
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связиРаспространение радиоволн в современных системах мобильной связи
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связиlatokar
 
Лампа радиосветая
Лампа радиосветаяЛампа радиосветая
Лампа радиосветаяAnamezon
 
XWS плазменный широкополосный источник излучения
XWS плазменный широкополосный источник излученияXWS плазменный широкополосный источник излучения
XWS плазменный широкополосный источник излученияVladislav Troshin
 
распространение радиоволн
распространение радиоволнраспространение радиоволн
распространение радиоволнbikali11
 
Распространение радиоволн
Распространение радиоволнРаспространение радиоволн
Распространение радиоволнЭмир Аманбеков
 
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодфEcolife Journal
 
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналов
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналовПроблемы, возникающие при передаче радиосигналов
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналовBazil Vostr
 
Viko0
Viko0Viko0
Viko0Kriss
 
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...Cisco Russia
 

What's hot (20)

нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
 
12.11docx
12.11docx12.11docx
12.11docx
 
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаосаРадиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
Радиоосвещение на основе сверхширокополосных генераторов динамического хаоса
 
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)
Измерения в пассивных оптических сетях (PON). Приборы и методы (Юрий Никитченко)
 
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)
Внедрение услуги ТВ в сети PON (Алексей Омельченко)
 
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...
Построение пассивной оптической сети (PON) при многоэтажной застройке. Межэта...
 
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связи
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связиРаспространение радиоволн в современных системах мобильной связи
Распространение радиоволн в современных системах мобильной связи
 
7198
71987198
7198
 
Лампа радиосветая
Лампа радиосветаяЛампа радиосветая
Лампа радиосветая
 
XWS плазменный широкополосный источник излучения
XWS плазменный широкополосный источник излученияXWS плазменный широкополосный источник излучения
XWS плазменный широкополосный источник излучения
 
нанороботы б ю_8_б
нанороботы б ю_8_бнанороботы б ю_8_б
нанороботы б ю_8_б
 
6815
68156815
6815
 
распространение радиоволн
распространение радиоволнраспространение радиоволн
распространение радиоволн
 
7230
72307230
7230
 
Распространение радиоволн
Распространение радиоволнРаспространение радиоволн
Распространение радиоволн
 
излучение
излучениеизлучение
излучение
 
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
 
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналов
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналовПроблемы, возникающие при передаче радиосигналов
Проблемы, возникающие при передаче радиосигналов
 
Viko0
Viko0Viko0
Viko0
 
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...
Основы радиоподсистемы беспроводных сетей Wi-Fi. Планирование радиопокрытия д...
 

Similar to волоконно оптические линии связи

ответы на вопросы
ответы на вопросыответы на вопросы
ответы на вопросыKobra-pipka
 
оптоволоконная связь мини презентация
оптоволоконная связь мини презентацияоптоволоконная связь мини презентация
оптоволоконная связь мини презентацияJeneja
 
Безопасность ВОЛС
Безопасность ВОЛСБезопасность ВОЛС
Безопасность ВОЛСkzissu
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОКПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОКITMO University
 
llinkmeup #59 DWDM. Плотность света
llinkmeup #59 DWDM. Плотность светаllinkmeup #59 DWDM. Плотность света
llinkmeup #59 DWDM. Плотность светаeucariot
 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...ITMO University
 
Iskajenie
IskajenieIskajenie
Iskajeniehertu
 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНА
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНАМЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНА
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНАITMO University
 
Деспотули А.Л.
Деспотули А.Л.Деспотули А.Л.
Деспотули А.Л.ThinTech
 
Fourier photonics public presentation 2013
Fourier photonics public presentation 2013Fourier photonics public presentation 2013
Fourier photonics public presentation 2013Artur Geivandov
 
Современная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияСовременная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияОлег Ткачук
 
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоныguest51137f
 
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоныguestd2d4b1
 
й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3timorevel
 
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ITMO University
 

Similar to волоконно оптические линии связи (20)

72568
7256872568
72568
 
ответы на вопросы
ответы на вопросыответы на вопросы
ответы на вопросы
 
оптоволоконная связь мини презентация
оптоволоконная связь мини презентацияоптоволоконная связь мини презентация
оптоволоконная связь мини презентация
 
Безопасность ВОЛС
Безопасность ВОЛСБезопасность ВОЛС
Безопасность ВОЛС
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОКПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
 
llinkmeup #59 DWDM. Плотность света
llinkmeup #59 DWDM. Плотность светаllinkmeup #59 DWDM. Плотность света
llinkmeup #59 DWDM. Плотность света
 
Suai 30
Suai 30Suai 30
Suai 30
 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
 
Iskajenie
IskajenieIskajenie
Iskajenie
 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНА
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНАМЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНА
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИДРОФОНА
 
Деспотули А.Л.
Деспотули А.Л.Деспотули А.Л.
Деспотули А.Л.
 
7345
73457345
7345
 
10309
1030910309
10309
 
Fourier photonics public presentation 2013
Fourier photonics public presentation 2013Fourier photonics public presentation 2013
Fourier photonics public presentation 2013
 
Современная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрияСовременная радиоиндустрия
Современная радиоиндустрия
 
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
 
презентация. микрофоны
презентация. микрофоныпрезентация. микрофоны
презентация. микрофоны
 
й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3
 
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОИСК СИГНАЛОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НА...
 
звук и свет
звук и светзвук и свет
звук и свет
 

волоконно оптические линии связи

  • 1. Волоконно-оптические линии связи физические процессы, определяющие распространение сигнала
  • 2. История: опыт Колладона «фонтан света» или «световая трубка», 1842 год.
  • 3. История: XX век 1920-е годы: КларенсХанселл и Джон Бэйрд передают изображение с помощью оптической трубки 1952 год: исследования НардинераСингхаКапани делают возможным создание первого оптического волокна. 1956 год: появляется первый медицинский прибор, созданный с применением оптического волокна 1960 год: Теодор Мейман продемонстрировал первый рубиновый лазер 1966 год: Чарльз Као и Джордж Хокхэм представили оптические нити из стекла, которые имели затухание в 1000 дБ/км
  • 4. История: XX век 1970 год: компания CorningGlassWorks разрабатывает более качественный оптический кабель. Затухание в таких кабелях составляло около 20 дБ/км, что было вполне приемлемым для передачи сигнала в телекоммуникационных системах. 1970-е годы: появление первой коммерческой волоконно-оптической системы 22 апреля 1977 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, компанияGTL впервые использовала оптический канал для передачи телефонного трафика на скорости 6 Мбит/с. 1987 год: второе поколение волоконно-оптических систем – работа на скорости до 1,7 Гбит/с при расстоянии между повторителями 50 км. 1988 год: в эксплуатацию введён трансатлантический телефонный оптический кабель — ТАТ-8 . В его основе лежала оптимизированная технология усиления лазера.
  • 5. XXI век Разработка систем волнового мультиплексирования позволила в несколько раз увеличить скорость передачи данных по одному волокну и к 2003 году при применении технологии спектрального уплотнения была достигнута скорость передачи 10,92 Тбит/с (273 оптических канала по 40 Гбит/с). В 2009 году лаборатории Белла посредством мультиплексирования 155 каналов по 100 Гбит/с удалось передать сигнал со скоростью 15,5 Тбит/с на расстояние 7000 километров.
  • 6. Принцип функционирования В основе функционирования оптических волоконных сетей лежит принцип распространения световых волн по оптическим световодам на большие расстояния. При этом электрические сигналы, несущие информацию, преобразуются в световые импульсы, которые с минимальными искажениями передаются по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
  • 7. Принцип функционирования Оптическое волокно представляет собой диэлектрический слоистый цилиндрический волновод круглого сечения, как правило находящийся внутри защитной оболочки. Показатель преломления сердцевины волокна (n1) больше показателя преломления оболочки (n2). Волноведущие свойства волокна основаны на явлении полного внутреннего отражения. Если угол падения света на границу раздела сердцевина-оболочка (φ1) удовлетворяет условию n1sin(φ1) > n2, то свет не может покинуть сердцевину волновода.
  • 9. Основные параметры: скорость Скорость распространения света в оптическом волокне зависит от коэффициента преломления сердечника волокна и определяется как: V = c/n с – скорость света в вакууме, n– коэффициент преломления сердечника. Типичные значения коэффициента преломления материала сердечника лежат в пределах от 1,45 до 1,55.
  • 10. Основные параметры: затухание Затухание – это ослабление светового потока в оптоволокне. Природа затухания может быть различной: Затухание света в оптическом волокне, вызванное поглощением света.  Затухание света в оптическом волокне, вызванное рассеиванием излучения. Затухания, связанные с изгибами оптического волокна.
  • 12. Основные параметры: затухание Коэффициент затухания для заданной длины волны оптического излучения определяется как отношение вводимой в волокно оптической мощности к мощности принятого из волокна оптического сигнала. Обычно коэффициент затухания измеряется в децибелах (дБ) и зависит как от параметров оптического волокна, так и от длины волны светового потока.
  • 14. Окна прозрачности оптического волокна Первое окно прозрачности расположено на длинах волн от 820 до 880 нм и используется в основном для передачи сигналов на короткие расстояния с использованием широкополосных светодиодных источников излучения и коротковолновых лазеров. Основное достоинство такой аппаратуры – ее дешевизна. Второе окно прозрачности, от 1285 до 1330 нм, активно используется в телекоммуникациях. При относительно высоком затухании оптических сигналов, работающих в этом диапазоне, это окно прозрачности позволяет использовать оптические источники с широкой полосой излучения. Основная причина этого - минимальная величина хроматической дисперсии кварцевого стекла, позволяющая использовать дешевые источники излучения. Третье окно прозрачности перекрывает диапазон длин волн от 1525 до 1575 нм. Основное достоинство его использования – минимальное затухание оптического сигнала. Однако передача высокоскоростных потоков данных в этом диапазоне сталкивается с обязательным условием компенсации повышенной дисперсии волокна, что ведет к повышению стоимости. К настоящему времени разработаны четвёртое (1580 нм) и пятое (1400 нм) окна прозрачности, а также оптические волокна, имеющие относительно хорошую прозрачность во всём ближнем инфракрасном диапазоне.
  • 15. Основные параметры: дисперсия В общем случае, дисперсия - это "размывание" или растягивание светового импульса, происходящее во время передачи его в оптическом волокне. Дисперсия сильно ограничивает скорость работы оптических систем, заметно снижая граничную полосу пропускания.  Определены два основных вида дисперсии: модовая и хроматическая. 
  • 16. Дисперсия: хроматическая дисперсия Хроматическая дисперсия связана, прежде всего, с зависимостью скорости распространения светового потока от длины волны источника излучения. В отличие от идеального источника света, любой реальный источник излучает свет в некоторой полосе частот. Составляющие светового импульса, имеющие разные длины волн, достигают конца оптического волокна с различными задержками времени, искажая, таким образом, исходный импульс.
  • 17. Дисперсия: хроматическая дисперсия Хроматическая дисперсия выражается в пс/нм·км и физически может быть выражена как разница времени прохождения оптического световода длиной один километр сигналами двух длин волн, причём эти длины волн должны лежать в заданной полосе спектра излучения оптического источника.
  • 18. Дисперсия: модовая дисперсия Модовая дисперсия связана с различным временем прохождения участка волокна световых мод, двигающихся по разным траекториям. В пределах числовой апертуры в многомодовое волокно может быть введено несколько сотен разрешенных мод. Все они будут распространяться по различным траекториям, имея различное время прохождения от источника до приемника. Суммарный импульс, полученный приемником сигнала, оказывается сильно растянутым во временной области. Наличие модовой дисперсии является недостатком многомодовых систем передачи.
  • 19. Основные параметры: полоса пропускания Полоса пропускания— диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика оптоволокна достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Так как световой импульс во время распространения по волокну искажается как по амплитуде, так и по длительности, это заметно сказывается на возможностях передачи коротких импульсов на больших битовых скоростях. Ширина полосы пропускания оптического волокна может быть определена как частота, при которой нормированная передаточная функция равна 0,5 от величины при частоте модуляции 0 Гц. Таким образом, ширина полосы пропускания – это частота модуляции, при которой мощность сигнала падает на 50% или на 3 дБ по отношению к мощности немодулированного сигнала.
  • 20. Типы оптического волокна Многомодовое Многомодовоеградуированное Одномодовое
  • 21. Преимущества оптоволоконных линий связи Малое затухание сигнала (0,15 дБ/км в третьем окне прозрачности) позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей. Усилители могут ставиться через 40, 80 и 120 километров, в зависимости от класса оконечного оборудования. Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи. Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию. Высокая информационная безопасность. Высокая защищённость от межволоконных влияний — уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне.
  • 22. Недостатки оптоволоконных линий связи Относительная хрупкость оптического волокна. При сильном изгибании кабеля возможна поломка волокон или их замутнение из-за возникновения микротрещин. Сложная технология изготовления как самого волокна, так и компонентов линий связи. Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании). Замутнение волокна с течением времени вследствие старения.