Historie vláknové optiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie vláknové optiky"

Transkript

1 Historie vláknové optiky - datuje se přes 200 let zpět francouzský inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf Daniel Collodon a Jacque Babinet dokázali pokusy, že světlo může být vedeno podél tryskající vody -> využíváno u fontán John Tydall popularizoval vedení světla prostřednictvím demonstrace proudu vytékající vody ze sudu Alexandr Graham Bell si nechal patentovat telefoní systém využívající optiky (ten neobstál v konkurence s metalickým řešením) - cca Zjištěno, že ohnuté skleněné tyčky vedou světlo ->aplikace v lékařství (dentální iluminátory) John Logie Baird (UK) s Clarence Hansellem (US) patentovali možnost přenosu obrazu prostřednictvím svazku optických vlnovodů Heinrich Lamm poprvé demonstroval přenos obrazu nepřístupných částí lidského těla pomocí svazku optických vláken Abraham van Hell (NL) a Harold Hopkins (UK) nezávisle na sobě publikovali možnosti přenosu obrazu prostřednictvým svazku opt. vláken, přenosy na krátkou vzdálenost (75cm) Lawrence Curtis (US) vyvinul vlákna se skleněným pláštěm pro endoskopii

2 Historie vláknové optiky Theodore Maiman demonstroval první LASER (Light Ampllification by Stimulated Emission of Radiation) vlákna se skleněným pláštěm měla útlum 1dB/m!! Elias Snitzer demonstroval možnost výroby jednovidového vlákna, demonstrována podobnost s vlnovody pro milimetrové vlnové délky - pro použití v telekomunikacích je stále však problém s příliš vysokým útlumem - skupina v Standard Telecomunications Laboratory vedená původně Antoni Karbowiakem studovala příčinu útlumu optických vláken příčina útlumu zjištěna v nečistotách (absorbce), již je možné vyrobit vlákno s útlumem 30dB/km při λ=633nm Bells laboratoře oznámily objev polovodičového laseru s kontinuálním vyzařováním, Corning demonstruje vlákno 17dB/km Mbps spoje s nutností opakovače každých 10km, útlum cca 3dB/km ,7Gbps spoje s nutností opakovače každých 50km první trans-atlantický telefonní optický kabel (TAT-8, Anglie a Francie -> USA, tel. linek)

3 Výhody použití optického vlákna -vynikající přenosová charakteristika velká šířka pásma, praktické laboratorní maxima-> - rok 1999 SIEMENS - 3,2Tbit/s (dosaženo DWDM systémem s 80 λ, každá 40Gbps) - rok 2001 NEC 11Tbit/s - rok 2011 NEC 101Tbit/s (single core, 370x 273Gbps), 165km - rok 2013 NEC + CORNING 1,05Petabite/s (multi core 12x), 52km - nízké útlumy - zlepšením čistících metod materiálů se dnes dosahuje velice nízkého měrného útlumu (0,2 0,35dB/km) - dosažení delších vzdáleností než u metalických rozvodů - překlenutelné vzdálenosti bez dalších zesilovačů cca. 100km - s EDFA zesilovači i několik set a více kilometrů - imunní vůči elektromagnetickým interferencím - nevyzařuje žádný EM signál - odolnost proti elektromagnetické interferenci (EMI) - odolnost proti radiové interferenci (RFI) - neexistuje crosstalk mezi jednotlivými vlákny - bezpečnost, optiku lze jen obtížně odposlouchávat - na rozdíl od metalického vedení není možné získat použitelný optický signál z vlákna, aniž by se nesnížil přenášený výkon, pokud se sníží je možné na koncovém zařízení detekovat - atraktivní pro přenosy dat v bankovnictví, armádě atd. - malé rozměry a nízká hmotnost - optické vlákno má průměr 0,25mm, optické kabely mají tedy menší rozměry - do optického kabelu cca.5mm průměru lze vměstnat až 144 vláken)

4 Výhody použití optického vlákna - flexibilita a dobré mechanické vlastnosti - vysoká pevnost vláken v tahu - vlákna lze i snadno ohýbat a zkrucovat aniž by toto mělo výraznější vliv na přenosové parametry (do jisté meze) - optické kabely díky menším rozměrům a váze se lépe skladují, transportují a instalují - srovnatelná životnost s metalickými kabely - jediné médium pro všechny aplikace a prostory - většinou jsou optické kabely dielektrické - nevznikají problémy se zemními smyčkami (propojení dvou a více budov s rozdílnými potenciály - malé rozměry jsou vhodné díky malým rozměrům např. pro památkově chráněné budovy - různé konstrukce kabelů pro odlišné potřeby a prostory - podrobněji v další části školení - systémová spolehlivost a jednoduchost - vyplívá přímo z malého útlumu vláken - malý útlum znamená delší opakovací úseky a tak i menší počet průběžných zesilovačů - menší pravděpodobnost poruchy a tedy i větší spolehlivost - nízké pořizovací náklady - k výrobě netřeba strategických surovin -> menší náchylnost k cenovým výkyvům - pár SM vláken je dnes levnější než CU pár (vlákno SM G652D cca. 5-7EUR/km (výrobní cena bez dopravného a bez marží dodavatelů ) - menší cena kabelu v porovnání s pokládkou -> vyplatí se instalovat větší počet vláken v kabelu

5 Trendy v LAN sítích - velký objem přenášených dat - každé tři roky desetinásobek - nutná vysoká přenosová rychlost - vede k častým změnám kabeláže Cat 3, Cat 5, 2000 Cat 6, Cat 6a - optické vlákno je zárukou dlouhodobosti investice - min let - flexibilita - rychlý vývoj a změny požadavků některých firem - časté střídání nájemců v administrativních budovách - heterogenní objekty - kanceláře, obchody, kina v jednom objektu P B X P B X - nízké náklady - integrace telefonie - koncepty FTTO, FTTD

6 Trendy v přístupových sítích - nároky na šířku pásma jsou rok od roku větší - způsobeno masovým nástupem vysokorychlostního internetu, IP TV a VoIP aplikací - IP TV a VoIP navíc mimo šířky pásma náročné i na latence -> ústup Wi-Fi hlavně na páteřních spojích, nahrazuje se optickými SM vlákny - objem dat přenesený v roce 1992 v české republice internetem je menší než objem dat přenesený dnes jediným uživatelem!!! - nárůsty kapacit v řadu násobků ročně - boom u poskytovatelů budujících FTTB (typicky panelové sídliště a nové developerské projekty - vznikající FTTH projekty Graf zobrazuje šířku pásma na jednoho koncového uživatele - jednoznačný trend přechodu na kabel

7 Výroba optických vláken - preforma - polotovar pro výrobu optických vláken - v podstatě skleněná tyč o průměru cca. 1 až 5cm mm a délce 40cm až několik metrů - z největších preforem lze vyrobit vlákno až několik set km bez přerušení - zachované proporce mezi jádrem a pláštěm vlákna - preforma již obsahuje dva materiály s rozdílným indexem lomu - jádro je z materiálu SiO 2 - plášť je rovněž SiO 2 s příměsí např.ge pro zvýšení indexu lomu - používány 2 způsoby výroby - usazování preformy z chloridů SI a GE na kovovou tyč (velmi přesné, pro složité indexy lomu, avšak pomalé) - nanášení materiálu jádra na vnitřní stranu skleněné trubice (používanější, rychlejší)

8 Výroba optických vláken - výroba preformy plášť - SiCl 4 + O C SiO 2 + 2Cl 2 jádro-sicl 4 + GeCl 4 + 2O C SiO 2 + GeO 2 + 4Cl 2 SiCl 4 skleněná trubka GeCl 4 hořák O 2 H 2 O 2

9 Výroba optických vláken - z preformy se na tažných věžích vytahuje optické vlákno při teplotě cca o C - konec preformy je tažen gravitací - zpočátku se taví na vyšší teplotu, utvoří se kapka, ta se odstřihne, až poté se vlákno zavede do soustavy napínacích kladek - na cívku se navíjí až vlákno přesných parametrů, několik prvních desítek metrů je nepoužitelných - díky stejnoměrné tažné síle je zachován stejný útlum v celé délce vlákna - rychlost tažení má vliv na průměr vlákna, pro běžná vlákna cca m/min - rychlost řízena podle průměru vlákna - teplota pece je pro dodržování parametrů vlákna také regulována - vlákno musí rovnoměrně pomalu chladnout -> věže jsou často přes několik pater

10 Základní rozměry vlákna MM vs. SM základní dělení vláken - multimode 50/125 a 62,5/125 - typicky do 2km, nižší šíře pásma - s velkým jádrem se zvětšuje i počet drah po nichž paprsky procházejí -> vidová disperze - singlemode 9/125 - až několik set km, velká šíř. pásma - malé jádro pouze jeden kruhově polarizovaný vid ->není vidová disperze vlákno pracuje na principu totálního odrazu světla - rozdílný index lomu u jádra a pláště - liší se cca. o 1% - jádro má index vyšší než plášť plášť vlákna 125µm jádro vlákna Xµm (X = 9, 50 či 62.5) pouze tudy putuje světlo primární ochrana (barevný akrylát) 250µm

11 Teorie standardy pro Ethernet (E, FE, GE, 10GE) 10BASE-T Standart specifikovaný vlnová délka přenosové médium dosah nm Standart přenosové médium dosah nm nestíněná či 100m - 10GBASE-CX4 metalická kabeláž 15m - stíněná metalická (InfiniBand kabeláž Cat5e, rozhraní) Cat6 10GBASE-T metalická kabeláž 100m - 6A nestíněná či stíněná 100BASE-TX nestíněná či 100m - 10GBASE-SR multimode vlákna 26m 850 stíněná metalická kabeláž Cat5e, Cat6 100BASE-FX multimode vlákna 2km 850, 1310 multimode vlákna 300m 850 OM3 singlemode vlákna 5-200km 1310, GBASE-LRM multimode vlákna 220m BASE-T nestíněná či stíněná metalická kabeláž Cat5e, Cat6 1000BASE-SX multimode vlákna (50um) multimode vlákna (62.5um) 1000BASE-SX+ (long reach) multimode vlákna (50um) multimode vlákna (62.5um) 1000BASE-SX+ (long reach) obousměrně po jednom MM vlákně specifikovaný 10GBASE-LX4 multimode vlákna 300m m - 10GBASE-LR singlemode vlákna 10km m GBASE-ER singlemode vlákna 40km m GBASE-ZR singlemode vlákna 80km km GBASE-EZR singlemode vlákna 120km km km 1310/ GBASE-CR4 metalický kabel 8 žil 1000BASE-LX singlemode vlákna 5-40km GBASE-SR4 (4x10G Parallel VCSEL, 4x10G PIN) multimode vlákna 550m GBASE-LR4 (4x10G CWDM DFB, 4x10G PIN) 1000BASE-XD singlemode vlákna 50km 1550 multimode vlákna 8x OM3 / OM4 8x singlemode vlákna 10m - 100/ 150m 850 vlnová délka 10km BASE-ZX singlemode vlákna 60-80km GBASE-CR10 metalický kabel 20 7m - žil 1000BASE-EZX singlemode vlákna km GBASE-SR10 multimode vlákna 100/ 150m x OM3 / OM4 (150m) 1000BASE-BX obousměrně po jednom SM vlákně 10-60km 1310/ GBASE-LR4 (4x25G LAN DWDM EML,4x25G PIN) 8x singlemode vlákna 10km 1295, , BASE-BX long reach obousměrně po jednom SM vlákně km 1510/ GBASE-ER4 8x singlemode vlákna 40km 1295, ,14

12 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - světlo rychlost šíření elektromagnetického vlnění (rychlost světla ve vakuu) C 0 = vlnová délka x Frekvence C 0 = km / s poznámka: rentgenové záření (λ = 0.3 nm), Radiové vlny (λ = 10 cm ~ 3 GHz) i infračervené záření (λ = 840 nm) mají stejnou rychlost ve vakuu

13 Teorie přenosu dat přes optické vlákno index lomu Snellův zákon (změna směru šíření v látce) n 1 α 1 úhel lomu β90 sklo s nepatrně nižší hustotou styčná plocha α 2 α 2 α in α out sklo s nepatrně vyšší hustotou n 2 lom totální lom totální odraz n 1 < n 2 and α in = α out) (mezní úhel)

14 Teorie přenosu dat přes optické vlákno index lomu - typy profilů indexu lomu optické vlákno Skokový Index (SI) Gradientní Index (GI) profil Indexu lomu single mode (SM) multi mode (MM) multi mode (MM) - 9/125µm (GOF) - 980/1000 µm (POF) R&M - 50/125 µm (GOF) - 500/750 µm (POF) /125 µm (GOF) - 200/230 µm (PCF) - 120/490 µm (POF) Low water peak Dispersion shifted Non zero dispersion shifted rozměry

15 Teorie přenosu dat přes optické vlákno index lomu přenos dat principielně využívá totální odraz světla rozdílný index lomu jádra a pláště vlákna index lomu n bezrozměrná fyzikální veličina pro průhledné a čiré látky lze index lomu považovat za konstantu rychlost světla C 0 ve vakuu je km / s rychlost světla C n je vždy nižší nežli ve vakuu - u optického vlákna SM je rychlost šíření cca. 0,6-0,7 x rychlost světla a) MM vlákno skokový index lomu (POF) b) MM vlákno gradientní index lomu (50 a 62,5/125) c) SM vlákno skokový index lomu n = C 0 / C n n - Index lomu (n = 1 ve vakuu) n - závisí na vlastnostech materiálu (tzv. optická hustota) poznámka: n vzduch = 1,0003, n sklo = 1,5000

16 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - jak se světlo šíří optickým vláknem? různé cesty, kterými se světlo šíří optickým vláknem se nazývají módy světlo je elektormagnetické vlnění trojdimenzionální - každý mód/vid má více složek -> polarizace lineární sinusoida spirála

17 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - světlo Vlnová délka 3000km 30km 300m 3m 3cm 0.3mm 3µm 30nm 0.3nm Frekvence [Hz] NF Rozsah VF Rozsah Mikrovlnný rozsah Světlené záření Rentgeové záření Analogová telefonie AM Rádio TV & FM Rádio Mobilní telefonie Mikrovlnná trouba Rentgenový snímek

18 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - světlo okem viditelné vlnové délky asi nm Singlemode Multimode aktuálně využívané optické pásmo - SM vlnové délky 1270nm 1620nm - MM vlnové délky 850nm 1300nm

19 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - světlo vlnový rozsah optického vlnění Přenos dat přes Optická vlákna Vlnová délka [nm] Singlemode Multimode 2x x x x10 15 Frekvence [Hz] aktuálně využívané optické pásmo - SM vlnové délky 1270nm 1620nm - MM vlnové délky 850nm 1300nm Infračervené záření Viditelné světlo UV Záření další používané vlnové délky nm - InGaN blue-violet laser, in Blu-ray Disc and HD DVD drives nm - bright blue laser pointers, still very expensive nm - bright green laser pointers, possibly frequency doubled 1064nm IR lasers nm - better red laser pointers, same power subjectively 5 times as bright as 670 nm one nm - DVD drives, laser pointers nm - cheap red laser pointers nm - Compact Disc drives

20 Teorie přenosu dat přes optické vlákno optické charakteristiky a jejich vliv na přenosové vlastnosti vlákna termín efekt limitace útlum 1 [db] útlum trasy přenosová vzdálenost 2 disperze rozšíření pulzů a oslabení signálu šířka pásma a přenosová vzdálenost

21 1 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum - útlum - jednotkou je decibel (db) a je kumulativní (útlumy se sčítají) - každé 3dB útlumu = poloviční výkon měřený na přijímači - např. útlum 10dB = 10% výkonu měř. na přijímači v optickém vlákně ztráty signálu závisí - na délce spoje a samozřejmě na typu vlákna, - na vlnové délce (závislost útlumu na W/L popisuje útlumová křivka vlákna) - a na vnějších vlivech (ohyby, spoje) CWDM/DWDM multiplex každá komponenta má daný vložný útlum, je třeba s ním kalkulovat a navrhnout vhodné aktivní prvky s dostatečným výkonem P in Vlákno délka spoje P out Ohyby (makro a mikro ohyby)

22 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum - útlumová křivka -> popisuje vliv vlnové délky na útlum SM G652.B útlumová špička (waterpeak) díky OH- iontům ve skle eliminace útlumových špiček u novějších vláken G652.C/D SM G652.D

23 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum vlastní útlum optického vlákna - materiálová absorpce - způsobuje 3-5% útlumu - chemická nečistota způsobená během výroby vlákna - zbytkové molekuly páry vody (OH - ) ve skle ( vodní špičky ) - vyšší pro nižší vlnové délky - absorbce energie -> vibrace / oteplování molekul - Rayleiův rozptyl hlavní přispěvovatel útlumu - způsobuje 96% útlumu, vzniká tepelnými kmity krystalické mřížky - nečistoty/částečky ve vlákně - rozptyl světla - závisí na velikosti nečistot - závisí na vlnové délce částečky nečistot světelné vlny rozptyl světla

24 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum - přispěvovatelé útlumu - vložné ztráty ohybem - vnější - mikroohyby (nelze ovlivnit instalací) - makroohyby (závislé na instalaci) - poloměr ohybu < 15x průměr kabelu - nejen zvyšuje útlum, ale také snižuje životnost vlákna (mikrotrhlinky) makroohyby mikroohyby

25 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum Další přispěvovatelé útlumu - vložné ztráty vnitřní rozdíly v: průměr vláken NA různé profily indexu lomu

26 Teorie přenosu dat přes optické vlákno numerická apertura Světlo mimo kužel prosakuje z vlákna numerická apertura (NA) - vyjadřuje schopnost optického vlákna navázat z okolí do svého jádra optický výkon - s rostoucí NA roste tato schopnost - velké hodnoty NA znamenají velké hodnoty Q (Theta) -> - více světelného záření bude přeneseno do vlákna - velké hodnoty NA -> více módů ve vlákně - více módů ve vlákně -> menší šířka pásma - velké hodnoty NA -> menší útlum způsobený ohyby vlákna NA = (n 2 2 n 2 1) = sin Θ

27 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum Další přispěvovatelé útlumu - vložné ztráty spojem vnější vzájemná poloha: posun osové naklonění

28 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - útlum - další vložné ztráty spojem - vnější vzájemná poloha: odraz příprava styčné plochy: 4% odraz = 0.36 db Loss nerovnosti povrchu nečistoty sklon styčné plochy λ/4 0.2

29 db a dbm - dbm lze přepočíst na Waty, udává absolutní výkon - 1watt = 1000mW = 10log 10 (1000) = 30dBm (ne 30dB) - db je relativní jednotka údávající poměr - každé 3dB útlumu = ½ signálu je ztracena

30 Teorie přenosu dat přes optické vlákno power budget - PB udává u aktivního prvku možný překlenutelný útlum trasy SFP má dané hodnoty Tx pow. 3 až -2dBm a Rx Sen. -20dBm - výkonová rezerva je u daného SFP tedy větší nebo rovna 18dB (při W/L 1550nm, tedy útlumu cca. 0,2dB/km = cca. 90km)

31 Teorie přenosu dat přes optické vlákno optické charakteristiky a jejich vliv na přenosové vlastnosti vlákna termín efekt limitace 1 útlum [db] útlum trasy přenosová vzdálenost 2 disperze rozšíření pulzů a oslabení signálu šířka pásma a přenosová vzdálenost

32 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - všechny disperze způsobují rozšiřování a zplošťování pulzu - disperze narůstá s délkou a/nebo s vyšší přenosovou rychlostí Vstupní puls Výstupní pulz po délce L x L 1 L 2 + L 2 L 1 + L 2 + L 3

33 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - disperze přehled, tři základní typy - disperze je rozšiřování a překrývání pulzů v optickém vlákně způsobené rozdíly zpoždění multimodové vlákno Single-modová vlákna modální (vidová) disperze chromatická disperze [ps/km * nm] polarizační vidová disperze PMD [ps/ (km)]

34 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - vidová/módová disperze - zpoždění jednotlivých módů ve vlákně -> rozšíření signálu (pulsu-> 1 puls je nesen X vidy) - první mód se šíří podél osy - strmější mód má delší cestu -> pomalejší - nízká šířka pásma - uvažujeme pouze u multimode vláken - rozdíly zpoždění jsou u gradientních MM vláken v porovnání s MM vlákny se skokovým indexem lomu minimalizovány (ale ne odstraněny) MM vlákno skoková změna indexu lomu moderní MM vlákno gradientní změna indexu lomu (OM1, OM2 a OM3 vlákna a GI-POF) počet módů M = 0.5x(πxdxNA/λ) 2 pozn: ~ 680 módů pro NA = 0.2, d = 50µm & λ = 850nm ~ 292 módů pro NA = 0.2, d = 50µm & λ = 1300nm

35 2 Školení optické sítě - teorie Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - disperze přehled, tři základní typy - disperze je rozšiřování a překrývání pulzů v optickém vlákně způsobené rozdíly zpoždění multimodové vlákno Single-modová vlákna modální (vidová) disperze chromatická disperze [ps/km * nm] polarizační vidová disperze PMD [ps/ (km)]

36 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - chromatická disperze - singlemodová chromatické disperze - dominantní typ disperze SM vláken způsobený vlnově závislými efekty - chromatická disperze je kumulativní efekt materiálové disperze, profilové disperze a disperze optické cesty - materiálová disperze je hlavní příčinou chromatické disperze - různé spektrální složky signálu se šíří vláknem rozdílnou rychlostí rozšiřování pulsu v čase nesmí být větší než 20% šířky pulsu - multimodová chromatické disperze - odpovídá materiálové disperzi, neboť disperze optické cesty a profilová disperze je ve srovnání s ní u MM vláken zanedbatelná Kompenzace zpravidla rychlosti u 10Gbit/s a vyšší na vzdálenost > 50-80km DCM kompenzační moduly - vláknové - FBG mřížkové)

37 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - materiálová disperze - optický signál má spektrální šířku (různé vlnové délky) - jednotlivé vlnové délky se šíří různou rychlostí z důvodu nedokonalého materiálového složení vlákna - materiálová disperze je součástí chromatické disperze a je její hlavní složkou Intenzita záření nm λ

38 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - disperze optické cesty (Waveguide) - vzniká, když módy vstupují do obalu jádra - závisí na rozměrech vlákna a vlnové délce - u MM ve srovnání s modální disperzí malá zanedbává se 2w 0 světelný odpad 2w 0 2Θ Průměr vidového pole 80% světla v jádru 20% světla v obalu Numerická Aperatura: NA = sin Θ = (n n 12 ) 0.5 = λ / π w 0 Příklad: NA = 0.17 a Θ = 9.8

39 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - profilová disperze (nelinearita indexu lomu ve středu gradient index vlákna) - jednotlivé vlnové délky vidu (spektrální šířka vidu) se šíří různou rychlostí díky závislosti profilu indexu lomu jádra a pláště na vlnové délce - módy v centru nejrychlejší - módy v centru jsou ovlivněny DMD - Differential Mode Delay (rozdílové zpoždění paprsků), to omezuje šířku pásma, pouze u GI MM OM1 - OM2 má již menší počet vidů a DMD se výrazněji do 1Gbps neprojevuje, - 10Gbps přes MM -> OM3, nebo lépe singlemode - projevuje se pouze při nasazení laseru na GI MM vlákno (zpravidla 10Gbps) způsobuje DMD bez DMD, vyšší šířka pásma nutnost pro 10Gbps Ethernet Šíře vlákna - 0,125mm Staré MM optická vlákna Nové MM vlákna optimalizované pro laser (OM3) profil indexu lomu

40 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - disperze přehled, tři základní typy - disperze je rozšiřování a překrývání pulzů v optickém vlákně způsobené rozdíly zpoždění multimodové vlákno Single-modová vlákna modální (vidová) disperze chromatická disperze [ps/km * nm] polarizační vidová disperze PMD [ps/ (km)]

41 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - polarizační vidová/módová disperze (PMD) - bereme v potaz pouze - u SM vlákna - při vysoké přenosové rychlosti - při velkých vzdálenostech - u systémů s velmi malou chromatickou disperzí - nesmí být větší než 10% šířky pulsu kruhová polarizace - mód v optickém vlákně má dvě složky (kruhová polarizace) v průběhu trasy dochází k náhodnému energetickému přelivu mezi vidy, a tak výsledné zkreslení vlivem PMD nelze kompenzovat. - PMD je pro vědu zatím neřešitelný problém - limitující faktor u vláknové optiky pomalá osa n y zpoždění (PMD) y x rychlá osa"n x < n y

42 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - disperze - PMD a přenosová rychlost pozn: PMD pro SM G.652D při 1550nm <0,2ps/km -> zpoždění je s

43 Teorie přenosu dat přes optické vlákno - shrnutí - šíření optického signálu je ovlivněno nejvíce: - útlumem - závisí na parametrech vlákna - závisí na instalaci / ukončení vlákna - disperzí - závisí na parametrech vlákna - nelineárními vlivy - závisí na přenosové technologii - optimalizace přenosu je založena na minimalizaci uvedených vlivů: - výběr vhodného přenosového média (vlákna) a zvážení souvisejících jevů - generování světelného signálu - přenos signálu do materiálu (injection) - detekce světelného signálu

44 Děkuji za Vaší pozornost! Kontakty: David Navrátil Tel.: navratil(zavinac)alternetivo.cz

Historie vláknové optiky

Historie vláknové optiky Historie vláknové optiky datuje se zpět 200 let, kde postupně: 1790 - franc. inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf 1840 - Daniel Collodon a Jacque Babinet prokázali, že světlo může být vedeno

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Miroslav Švrček, Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Nové nároky vysokorychlostních DWDM a CWDM systémů na optickou trasu

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření v optické síti různé požadavky operátorů Kam kráčí telekomunikační sítě Senec 2018 Měření v optické síti různé požadavky operátorů Bc. Anna Biernátová RŮZNÍ OPERÁTOŘI SPOLEČNÁ ČÁST t Trasy v souběhu Společná ochranná trubka Společný optický kabel

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Rozdělení optických vláken Jak funguje optické vlákno Základní parametry Výhody použití optických vláken

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Výhody použití bend-optimised vláken

Výhody použití bend-optimised vláken HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Výhody použití bend-optimised vláken Témata Základy vláknové optiky Co je bend-optimised (optimalizované pro ohyb) vlákno? Jaké jsou

Více

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ Výhody optického přenosu signálu: Vysoká přenosová rychlost Velká kapacita a šířka přenosových pásem Nízká výkonová úroveň Odolnost proti rušivým vlivům necitlivost

Více

Optické transceivery x Optické trasy

Optické transceivery x Optické trasy RLC Praha a.s. Optické transceivery x Optické trasy Ing. Jaromír Šíma sima@rlc.cz www.rlc.cz RLC Praha a.s. 40Gbit/s a 100Gbit/s Ethernet over fiber 1 Transceiver Transmitter + Receiver = Transceiver Typy

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 4.předn ednáška Optické přenosové prostředky (WDM) Ing. Bc. Ivan Pravda Optické přenosové prostředky - Viditelné světlo frekvence okolo 10 8 Hz, oblast frekvencí využitelná pro přenos dat - Přenášená data

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

optické vlastnosti polymerů

optické vlastnosti polymerů optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Moderní měřicí technika v optických komunikacích, Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Lasery základy optiky

Lasery základy optiky LASERY Lasery se staly jedním ze základních nástrojů moderních strojírenských technologií. Optimální využití laserových technologií předpokládá znalosti o jejich principech a o vlastnostech laserového

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

CWDM CrossConnect pro Datacentra

CWDM CrossConnect pro Datacentra CrossConnect CrossConnect pro Datacentra CrossConnect system pro datová centra je založen na využití technologie vlnového multiplexu pro přenos na krátké vzdálenosti. Díky použití technologie je možné

Více

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM? Školení vláknová optika JARO 2014 část 2. CWDM a DWDM multiplex, jaké jsou dnes možnosti David Navrátil Přednášející: David Navrátil Co je to CWDM? Coarse Wave Division Multiplexing (odstup kanálů 20nm)

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů Optické komunikace a jejich výuka v roce 2010 pro pedagogy SŠ, VOŠ a VŠ Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. Bratislava, 23. listopadu 2010 MIKROKOM, s.r.o. 18-let ve vláknové optice a OK 8 let

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Souhrn hardwarových a softwarových prostředků, které umožňují vzájemnou komunikaci koncových síťových zařízení nebo celých síťových uzlů. 1. Síťové koncové zařízení (počítač,

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Opakování z minula Light Amplifier by Stimulated

Více

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Optická vlákna Laboratoř optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Ústav fotoniky a elektroniky AVČR ZÁKLADNÍ VÝZKUM Optické biosensory (SPR Homola) Vláknové lasery

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

Přenos dat v počítačových sítích

Přenos dat v počítačových sítích Počítačové sítě a operační systémy Přenos dat v počítačových sítích Jaromír Plhák xplhak@fi.muni.cz PB169 Počítačové sítě a operační systémy Jaromír Plhák, 27.03.2017 Elektrické vodiče TP (Twisted Pair)

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Úvod, optické záření Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Materiál je pouze grafickým podkladem k přednášce a nenahrazuje výklad na vlastní

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Vznik a šíření elektromagnetických vln Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Měření vlastností optického vlákna

Měření vlastností optického vlákna ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1 Měření vlastností optického vlákna Vypracovali: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámci předmětu: Telekomunikační systémy

Více

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějšími parametry jsou měrný útlum a přenosová

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm PSK1-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Vladimír Vašinek Autor textu: Vladimír

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s. Motorola GPON v reálném nasazení Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz EDERA Group a.s. EDERA Group a.s. ( Blue4.cz s.r.o. ) V oblasti telekomunikací působí od roku 1995 Významným poskytovatel telekomunikačních

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika JRxx Jednotky optického a elektrického rozhraní TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web:

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Optické sítě v telekomunikacích

Optické sítě v telekomunikacích FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Optické sítě v telekomunikacích Garant předmětu: Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Miloslav Filka,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Datum: 25.02. 2014 Autor: Tomáš Škařupa, SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět:

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Seminář Sítě FTTx v roce 2010 Seminář Sítě FTTx v roce 2010 Nové komponenty nejen pro FTTH od Huber+Suhner Jiřina Špálová Bel Stewart, s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewartnet.cz www.hubersuhner.com Komplexní řešení od

Více

Modelování světla v mikro- či nanostrukturách

Modelování světla v mikro- či nanostrukturách Modelování světla v mikro- či nanostrukturách Jiří Beran, Miroslav Hanzelka, David Roesel VOŠ a SPŠE Olomouc, Gymnázium Česká Lípa, PORG Libeň mr.beba@gmail.com, mirdahanzelka@seznam.cz, roesel@gmail.com

Více

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějším parametrem je měrný útlum

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah... Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace... 2 2.1 Systém kabelových tras... 2 2.1.1 Systém drátěných kabelových roštů... 2 2.1.2 Systém plastových žlabů... 3 2.2 Popis univerzálního

Více