Měření optických vláken. Leoš Boháč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření optických vláken. Leoš Boháč"

Transkript

1 Měření optických vláken Leoš Boháč

2 Autor: Leoš Boháč Název díla: Měření optických vláken Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Optická vlákna patří v dnešní době k přenosovým médiím, která jako jediná umožňují přenášet informace velkými rychlostmi a na dlouhé vzdálenosti. Z mnoha pohledů lze optická vlákna považovat za primární přenosové médium budoucnosti, které postupně nahradí metalická vedení. Je tedy velice důležité umět správně charakterizovat přenosové vlastnosti optického vlákna a také měřit jeho přenosové parametry. Tento výukový modul bude pojednávat o měření přenosových a optických parametrů vláken, především pak s ohledem na jejich reálné použití v praxi. CÍLE Cílem modulu je poskytnout studentům základní znalosti týkající se měření přenosových parametrů optických vláken, především s ohledem na potřeby reálné praxi v telekomunikačním oboru. LITERATURA [1] GOFF, David R, Kimberly S HANSEN a Michelle K STULL. Fiber optic reference guide: a practical guide to communications technology. 3rd ed. Boston: Focal Press, c2002, viii, 260 p. ISBN KOZIEROK, Charles M. The TCP/IP Guide : A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference. San Francisco : No Starch Press, s. ISBN [2] MAHLKE, Günther a Peter GÖSSING. Fiber optic cables: fundamentals, cable design, system planning. 4th rev. and enl. ed. Munich: Publicis MCD Corporate Pub., 2001, 304 p. ISBN ZININ, Alex. Cisco IP Routing : Packet Forwarding and Intradomain Routing Protocols. [s.l.] : Addison Wesley Professional, s. ISBN [3] DERIKSON, Dennis. Fiber Optic Test and Measurement. Upper Saddle River: Prentice Hall, ISBN

5 Obsah 1 Základní přenosové charakteristiky optických vláken Útlum optického vlákna Disperze optického vlákna Útlum odrazu Nelineární jevy Standardy pro optická vlákna Měření vložného útlum a útlumu odrazu Měření vložného útlumu prvku s konektory na vláknech Měření vložného útlumu prvku s přírubovými konektory Měření vložného útlumu prvku s přívodními vlákny Měření vložného útlumu prvku metodou cutback Měření vložného útlumu prvků integrované optiky Měření optické trasy metodou OTDR Základní informace o OTDR metodě Princip měření metodou OTDR Rayleighův rozptyl u metody OTDR Výsledky měření OTDR přístrojem Mrtvá zóna OTDR Měření disperzních vlastností optických vláken Pulzní metoda měření vidové disperze Frekvenční metoda měření vidové disperze Chromatická disperze Měření chromatické disperze metodou měření fázového posuvu Závěrečný test... 33

6 1 Základní přenosové charakteristiky optických vláken 1.1 Útlum optického vlákna Správná funkce optického datového spoje závisí na dostatečném výkonu modulovaného optického signálu dopadajícího na detektor přijímače. Útlum je veličinou určující míru snížení výkonu optického signálu a je způsoben přítomností pasivních komponent v optické trase, jako je vlastní optické vlákno, kabelová spojka či konektor. I přesto, že je u optických vláken útlum výrazně nižší, než u jiných médií, stále se zde vyskytuje a na dlouhých trasách, řádově desítky kilometrů a více, není již zanedbatelný a je nutné s ním při návrhu přenosového systému počítat. Útlum optického signálu je způsoben celou řadou fyzikálních jevů, k nimž zejména patří absorpce lineární rozptyl nelineární rozptyl ohyby vlákna Při přenosu optického záření nás primárně zajímá, kolik se z navázané energie na začátku optické trasy přenese k přijímači. Parametru, který tuto vlastnost kvantifikuje, se říká útlum (attenuation). Stejně jako v klasické přenosové technice, kde se přenáší signál po metalických přenosových traktech, se i v oboru vláknové optiky používá pro vyjádření útlumu logaritmická jednotka decibel [db]. Definiční vztah je též stejný: A 1 =, P2 10log P kde P 1 je vstupní výkon záření navázaný do trasy [mw], P 2 je výstupní výkon záření vycházejí z trasy [mw] Útlum výkonu záření není jen vlastností optické trasy, ale lze jej definovat i pro libovolnou optickou komponentu. Pokud jsou tyto komponenty zapojeny v kaskádě, lze s výhodou jejich dílčí útlumy sčítat a získat tak jednoduše útlum celé optické trasy. Důležitým parametrem optických vláken je měrný útlum α [db/km]. Tento parametr kvantifikuje velikost optických ztrát vztažených na jednotku délky vlákna, typicky na 1 km. Dnešní nejkvalitnější jednovidová vlákna disponují měrným útlumem pod 0,2 db/km při vlnové délce 1550 nm, což je hodnota kterou nepředčí žádné dnes známé přenosové médium (vlnovod).

7 Ne vždy však tomu tak bylo. Historicky první optická vlákna vykazovala hodnoty měrného útlumu několik desítek až stovek db/km. Při šíření záření vláknem dochází k celé řadě interakcí mezi atomy materiálu a fotony, které toto záření představují (kvantová povaha záření). Jedna z nejdůležitějších interakcí se nazývá absorpce. Jak samotný název napovídá, jedná se o jev, kdy jsou fotony průběžně pohlcovány atomy materiálu jádra (popř. i pláštěm, vzpomeňme si, že pole částečně zasahuje i do pláště) a přeměněny na jinou formu energie, typicky teplo. I když je tento jev relativně slabý, pro velice dlouhá vlákna se jeho účinky výrazně projeví. Druhým, snad nejpalčivějším fyzikálním jevem, který nepřímo způsobuje útlum, je lineární rozptyl záření na nerovnoměrných shlucích atomů či molekul základního materiálu optického vlákna. Charakter rozptylu v tomto případě závisí na míře fluktuace a vlnové délce záření. U jednokanálových optických systémů lze považovat za zdroj útlumu i nelineární rozptyl, který vzniká při velkých intenzitách záření ve vlákně. V tomto případě je interakce mezi fotony silného záření neelastická, protože po střetu fotonu s atomem sice dojde ke vzniku fotonu nového, ten má však nižší frekvenci než foton dopadající. Tyto konvertované fotony následně chybí na straně přijímače, jsou opticky filtrované, což se projeví jako ztráta, resp. útlum. Zdroje útlumu u optických vláken 7

8 1.2 Disperze optického vlákna Již víme, že jedním z omezujících faktorů při přenosu záření v optických vláknech je jeho útlum. Skutečně, v počátcích rozvoje vláknové optiky byla problematika snížení útlumu optického vlákna na prvním místě. Když už se ale podařilo ztráty snížit, zjistilo se, že při vyšších modulačních rychlostem dochází k deformaci modulační obálky optického signálu. Příčinou této deformace byla disperze. Nejčastěji se jev disperze vysvětluje jednoduše jako rozšíření optického pulsu po průchodu vláknem. To lze demonstrovat pomocí obrázku. Pokud jednotlivé pulsy budou představovat logickou 1 a stav bez pulsu logickou 0, může dojít vlivem disperze v kritických případech k tak velkému překrytí dvou sousedních pulsů, že přijímač nebude schopen rozeznat případný symbol logická 0, který může ležet mezi nimi. Vliv disperze na přenos binárního signálu Jevu překrývání pulsů se říká mezisymbolová interference ISI (Inter Symbol Interference). Při zvětšování přenosové rychlosti se musí délka bitového intervalu logicky zkracovat, tím se samozřejmě musí zkracovat i jednotlivé pulsy a dříve či později dojde vlivem disperze k jejich nadměrnému roztažení a velké mezisymbolové interferenci. Následně potom k neschopnosti přijímače od sebe odlišit jednotlivé symboly, čímž začne postupně digitální systém vykazovat chyby. Disperze omezuje maximální dosažitelnou přenosovou rychlost digitálního optického systému. Jestliže je dnes neustále vyvíjen tlak na zvyšování přenosových rychlostí, je nutné velikost disperze zmenšit nebo lépe zcela eliminovat. Metod jak to udělat je více. Disperze není omezujícím jevem pouze u digitálních optických systémů, ale též i u optických systémů analogových. Obecně lze říci, že disperze funguje jako pomyslná dolní propust omezující šířku pásma modulačního signálu. Podle fyzikální příčiny vzniku, existuje více typů disperzí, jako je: vidová disperze, které se uplatňuje u mnohovidových vláken a je způsobena různou skupinovou rychlostí vidů v mnohovidovém vlákně 8

9 chromatická disperze, která se uplatňuje jak u mnohovidových, tak i jednovidových vláken a je způsobena nenulovou šířkou spektra vyzařovaného záření zdroje a závislostí skupinové rychlosti na vlnové délce polarizačně vidová disperze, která je způsobena tím, že index lomu materiálů optického vlákna vykazuje jistou míru anizotropie (dvojlomu), což způsobí, že se ve vlákně šíří daný vid ve dvou polarizacích s rozdílnou skupinovou rychlostí, což v konečném důsledku vede ke vzniku polarizační vidové disperze 9

10 1.3 Útlum odrazu Optický signál se primárně šíří vláknem v dopředném směru od zdroje záření ve vysílači k detektoru záření v přijímači. Optické vlákno však umožňuje obecně šíření signálu v obou směrech. Pokud signál při svém šíření vláknem narazí na oblast, která vykazuje odlišný index lomu nebo vlnovou diskontinuitu prostředí, dojde k odrazu, přičemž čím je rozdíl mezi těmito indexy lomu větší, tím dojde i k většímu odrazu. V optické trase jsou místa, která mohou být potenciálně zdrojem odrazů. Typicky se jedná o konektorové spojky, popř. přechody mezi vláknem a určitou optickou komponentou, jako je detektor, zdroj, modulátor a další. Zpětně odražený signál se může stát kritický především u systémů využívajících koherentní zdroje záření, lasery. Zpětně odražený signál může u laserů způsobit přeladění na jinou vlnovou délku. Vícenásobné selektivní odrazy mohou také zvyšovat šum optického systému převodem náhodných fluktuací frekvence optické nosné laseru na náhodné fluktuace amplitudu záření. Útlum odraz je definován matematickým vztahem ORL db Ps = 10log [ db; mw ; mw ] P ref kde ORL (Optical Return Loss) je útlum odrazu, P s je střední výkon optického signálu v dopředném směru a P ref je odražený střední výkon signálů. Základní zjednodušený princip měření ORL jen naznačen na následujícím obrázku. Principiální měření útlumu odrazu 10

11 1.4 Nelineární jevy Závislost indexu lomu na intenzitě záření vede ke vzniku některých zajímavých efektů. Dva z nich nejčastěji studované a mající úzkou spojitost s praxí jsou: vlastní fázová modulace SPM (Self-Phase Modulation), vzájemná fázová modulace XPM (Cross-Phase Modulation), čtyřvlnné směšování FWM (Four Wave Mixing). Příklad nelinearity typu XPM a SPM Vlastní fázová modulace SPM (Self Phase Modulation) se nejlépe vysvětluje na příkladu optického pulsu s velkou špičkovou intenzitou záření tak, aby se projevily nelineární jevy (obrázek vpravo). V částech pulsu, kde je malá hodnota intenzity, je index lomu roven běžnému indexu lomu. Nicméně s postupným přechodem k vyšším intenzitám se index lomu podle předchozí definice začne zvětšovat a s ním i vlnová délka a okamžitá frekvence záření. Stručně řečeno, u vzrůstající části pulsu dochází ke snížení okamžité frekvence optické nosné (posun do infračervené oblasti ) a u klesající části dochází naopak ke zvýšení frekvence (posun do ultrafialové oblasti). Tyto dočasné změny frekvence mají i svůj název, v češtině se jim říká frekvenční cvrkot, nicméně v odborné praxi se pro ně spíše vžil anglický pojem chirp (čteno jako čirp). Připomeňme si, že průběh změny okamžité frekvence podél celého pulsu silně závisí na jeho tvaru, špičkové hodnotě výkonu a strmosti nárůstu obou hran. Vzájemná fázová modulace XPM (Cross Phase Modulation) (obrázek vlevo) je speciálním případem SPM, kde ovšem nedochází ke změně indexu lomu jen jedním pulsem samotným, ale i pulsy ostatními, které se mohou přenášet vláknem současně, ale na jiné vlnové délce. Typickým případem je WDM systém. K danému jevu dojde tehdy, když se dva nebo více pulsů začnou při přenosu vzájemně překrývat a míjet jeden druhý. To se může snadno stát, protože skupinová rychlost šíření se mění s vlnovou délkou. 11

12 Dalším a posledním zde zmiňovaným nelineárním parametrickým jevem je čtyřvlnné směšování FWM (Four Wave Mixing). Tento jev je velice významný u dnešních systémů DWDM, protože způsobuje přeslechy a přenos energie mezi jednotlivými kanály. 12

13 1.5 Standardy pro optická vlákna I když optická vlákna jsou funkční média, pro jejich výrazné uplatnění v praxi to nestačí. Pokud by každý výrobce vyráběl svá vlákna, nebylo by jednoduché zajistit jejich kompatibilitu s vlákny od jiných výrobců. Stejná situace je i v oblasti měření, kde by se staly výsledky získané odlišnými metodami vzájemně neporovnatelné. Z tohoto důvodu hrají v praktickém světě nezastupitelnou úlohu normy a standardy. Optická vlákna, jejich vlastnosti a způsoby měření jsou definovány v různých standardech. Obrázek dole ilustruje rozdělení těchto standardů do kategorií podle různých hledisek. Na mezinárodní úrovni např. působí organizace jako je IEC (International Electrotechnical Commission) nebo ITU (International Telecommunication Union). Do národní nebo oblastní působnosti lze zařadit evropskou organizace ETSI (European Telecommunication Standards Institute) a americké organizace jako TIA (Telecommunication Industries Association) a ANSI (American National Standards Institute). Pro testování a měření optických vláken lze standardy rozdělit podle různých hledisek jako je skupina obecných standardů: IEC Kalibrace měřičů optického výkonu; IEC Kalibrace přístroje OTDR; G Definice a metody testování lineárních a deterministických vlastností jednovidových vláken a kabelů; G Definice a metody testování statistických a nelineárních vlastností jednovidových vláken a kabelů skupina standardů měření pro měření polarizačně vidové disperze: G Definice a metody testování statistických a nelineárních vlastností jednovidových vláken a kabelů; IEC Měřící metody a postupy pro stanovení PMD disperze; IEC/TS Specifikace pro měřicí techniky PMD pro jednovidová vlákna skupina standardů měření pro měření chromatické disperze: IEC Měřicí metody pro testování velikosti chromatické disperze, TIA/EIA FOTP- 175-B Měření chromatické disperze jednovidových optických vláken Standardy pro optická vlákna 13

14 2 Měření vložného útlum a útlumu odrazu Nejpřesnější metoda pro měření celkového útlumu v optickém vlákně je založena na tom, že se do vlákna naváže přesně známá úroveň optického záření a na jeho konci změříme úroveň záření, které z vlákna vystupuje ven. Zdroj záření a měřič optického výkonu jsou hlavním zařízením, které ITU a standard IEC doporučuje pro měření vložného útlumu. U tohoto typu měření je nezbytné mít přístup k oběma koncům vlákna. V praxi se používají dle povahy měření dvě možné metody vyhodnocování útlumu, které budou následně principiálně popsány. 14

15 2.1 Měření vložného útlumu prvku s konektory na vláknech Měření vložného útlumu se vždy skládá ze dvou kroků: kalibrace, kdy se de facto změří vstupní výkon do testovaného prvku měřičem výkonu ve druhé fázi se do řetězce zapojí testovaný optický prvek a změří se stejným způsobem optický výkon měřičem následně se oba výkony podělí a logaritmují, čímž získáme hodnotu vložného útlum v jednotkách db V praxi existují různé typy optický zařízení či prvků s odlišným uspořádáním vstupů a výstupů. V této kapitole se zmíníme o principu měření vložného útlumu u těch optických prvků, které jsou vyrobeny tak, že z nich vychází optické vlákno (vstupní nebo výstupní strana) opatřené na svém konci konkrétním typem optického konektoru (ten bude v obrázcích dále označovaný písmenem K ), viz obrázek. Měřen vložného útlumu optického prvku s konektory na přívodních vláknech Jak je patrné, v kalibračním kroku se nejprve propojí zdroj záření s měřičem výkonu přímo pomocí referenčního vlákna, v ideálním případě stejný typ jaký je použit na měřeném prvku jako vývody (tzv. pigtaily ). V následujícím kroku se konektor KA měřeného prvku spojí se systémovým konektorem K3 a konektor KB měřeného prvku se zapojí přímo do měřiče optického výkonu. V ideálním případě záměna konektoru K3 a KB na vstupním rozhraní měřiče výkonu by neměla ovlivnit výsledky měření. Nicméně druhý krok přidává do postupu další pár konektorů. Z tohoto důvodu je v naměřené hodnotě vložného útlumu též zahrnutý i útlum konektorového páru K3/KA. Vzhledem k tomu, že jeho útlum lze jen odhadnout (od 0,5 do 1 db [3]), je chyba měření typicky kolem ± 0,3 db [3] a to i tehdy, pokud jsou použité dobré konektory. 15

16 2.2 Měření vložného útlumu prvku s přírubovými konektory Poněkud složitější situace nastane, pokud měřený optický prvek bude obsahovat optické konektory jako součást šasi, tzv. přírubové konektory. Typickým příkladem může být proměnlivý optický útlumový článek. Tato situace je nakreslená na následujícím obrázku. Kalibrační fáze v tomto případě obsahuje dvě referenční optická vlákna, v ideálním případě totožná s těmi, co jsou součástí měřeného prvku uvnitř jeho šasi a jeden pár konektorů K3/K4. Po provedené kalibraci a odečtení referenčního optického výkonu se rozpojí konektorový pár K3/K4 a do řetězce se vloží měřený prvek. V tomto případě dojde k následující situaci: konektorový pár K3/K4 je zaměněn za pár KB/K4 další konektorový pár K3/KA je vložen do optického řetězce Z tohoto pohledu změřený vložný útlum zahrnuje opět také útlum jednoho konektorového páru. Vzhledem k tomu, že v procesu měření dochází ke spojení dvou konektorů, je chyba měření v tomto případě dvojnásobná vztažmo k předchozímu případu a činí typicky ± 0,6 db [3]. Měření vložného útlumu optického prvku s přírubovými konektory [3] 16

17 2.3 Měření vložného útlumu prvku s přívodními vlákny Optické prvky s holými optickými vlákny existují v praxi z několika důvodů: aby je mohl konkrétní uživatel opatřit svým vlastním typem optického konektoru aby je bylo možné svářecím přístrojem přímo zapojit od optického přenosového řetězce Ať už je to první nebo druhý případ, je vždy v praxi nezbytné měřit hodnotu vložného útlumu jako jeden z výkonových parametrů. Jedno z možných uspořádání měření a postup je naznačen na obrázku. V kalibračním kroku je nejprve změřen výkon zdroje prostřednictvím referenčního vlákna, které je zakončené v adapteru holých vláken a ten je zapojen do měřiče výkonu. Měřič výkonu by měl být schopen detekovat prostorově celý vyzářený výkon z volného konce vlákna zakončeného v adapteru. Následně v kroku měření se měřený prvek vstupním vláknem přivaří (nebo se použije mechanická permanentní nebo semipermanentní spojka) ke konci referenčního vlákna, které se vyjme z adapteru a druhé vlákno měřeného prvku se přes adapter opět připojí k měřiči výkonu. V této konfiguraci je chyba měření vložného útlumu výrazně menší než v předchozích případech s použitím optických konektorů, protože kvalitní svar vykazuje velice malý vložný útlum (typicky menší než 0,1 db) [3]. Opět jako v předchozím případě, hodnota vložného útlumu i nyní obsahuje i útlum svaru. Největší přesnosti měření vložného útlumu se dosahuje v konfiguraci známé jako metoda cutback, která bude diskutována v následujícím bloku. Měření vložného útlumu optického prvku s přívodními vlákny (pigtail) [3] 17

18 2.4 Měření vložného útlumu prvku metodou cutback Nejpřesnější z metod měření vložného útlumu je metoda zvaná jako cutback. Její vysoká přesnost a malá chyba měření je však vykoupena nutností fyzického přerušení optického přívodního vlákna. Je tedy vhodná pro ty situace, kde lze toto přerušení tolerovat. Jednou z jejích typických oblastí použití je měření vložného útlumu samotných vláken nebo vláken vložených do optického kabelu. V tomto případě nám přerušení vlákna nevadí. Tuto metodu však nelze použít v praxi u reálných optických tras, protože by to znamenalo přerušení optického vlákna trasy, což logicky nepotřebujeme. Z hlediska principu měření, metoda cutback zcela obrací postup, kdy se u předchozích metod nejprve v prvním kroku měřil referenční výkon zdroje záření, viz obrázek. Zde se nejprve zapojí mezi zdroj záření a měřič optického výkonu měřený prvek tak, že se jeho vstupní vlákno přímo navaří k referenčnímu vláknu. Výstupní vlákno se přes adapter holých vláken připojí k měřiči optického výkonu a změří se referenční výkon. Poté se přeruší vstupní vlákno měřeného prvku těsně za místem svaru, konec se vloží do adapteru a ten se zapojí do měřiče výkonu. Odečte se druhý výkon. Poměrem obou výše uvedených výkonů a logaritmováním (a násobením 10) získáme velikost vložného útlumu v jednotkách db. Měření vložného útlumu optického prvku metodou cutback [3] 18

19 2.5 Měření vložného útlumu prvků integrované optiky Integrovaná optika je název pro komponenty, které jsou dosti často integrovány na jeden planární (rovinný) optický čip. Do této kategorie dnes patří rostoucí skupina prvků, jako jsou optické filtry, multiplexery, demultiplexory, přepínače, pole zdrojů, modulátory a další. Pro výrobce těchto prvků je nezbytné znát potřebné optické parametry dané komponenty před relativně drahým krokem fixace vstupních/výstupních optických vláken k čipu, protože zjištění po připevnění vláken, že daný prvek nefunguje nebo nevykazuje potřebné vlastnosti, by bylo velmi neefektivní. V tomto případě jsou k měření zapotřebí typicky dva mikromanipulátory (viz obrázek), kterými se připojí v nich upevněná optická vlákna do požadované polohy v blízkosti čipu. U této metody je chyba absolutního měření vložného útlumu značná, protože záleží na přesném nastavení mikromanipulátorů, což znamená, že se tato metoda příliš nehodí pro absolutní, přesné a reprodukovatelné měření vložného útlumu. Je spíše vhodná tam, kde je zapotřebí měřit závislost vložného útlumu na jiných parametrech, jako je vlnová délka záření nebo stav jeho polarizace. Měření vložného útlumu optického prvku integrované optiky [3] 19

20 3 Měření optické trasy metodou OTDR 3.1 Základní informace o OTDR metodě Měřicí technika, která je mnohem sofistikovanější a která nalézá uplatnění v mnoha aplikacích, jak v laboratoři, tak přímo v praxi, se nazývá metoda optické reflektrometrie OTDR (Optical Time Domain Reflectrometry). Tato měřicí metoda se často nazývá metodou měřením zpětného optického rozptylu optického záření. Umožňuje měření útlumu vlákna, či trasy podél celé jeho (její) délky a co je podstatné, poskytuje důležitou informaci o průběhu útlumu trasy v závislosti na vzdálenosti od jejího začátku (vlákna). V tomto smyslu je dokonalejší metodou než klasické metoda přímého měření útlumu optického vlákna (trasy), která v zásadě umožňuje jen zjištění integrované hodnoty měrného útlumu α v celé délce optického vlákna od jeho začátku až na konec, většinou měřeného v jednotkách db.km -1. Pokud se útlum trasy či vlákna mění v závislosti na délce, není informace o celkovém integrovaném výkonu dostačující. OTDR metoda umožňuje, na rozdíl od klasické přímé metody měření útlumu, získat mnohem detailnější informace i o podélném charakteru optické trasy z hlediska útlumových, ale i odrazných poměrů. Takto lze snadno zjistit např. lokální defekty způsobující útlum nebo odraz, jako jsou konektory, svary, rozdílné geometrické rozměry spojovaných vláken apod. OTDR metoda je založena na detekci zlomku zpětně odraženého záření, které se vrací zpět při buzení vlákna v dopředném směru. Svým způsoben je OTDR metody podobná metodě TDR (Time Domain Reflectometry) používané při měření diskontinuit u elektrických vedení, jen s tím rozdílem, že u optických vláken se ve zpětném směru nešíří jen část odražených signálů do nehomogenit, ale také i rozptýlené záření dané fyzikálním jeven známým jako Rayleigh rozptyl. Na následujícím obrázku jsou nakresleny názorně ty fyzikální jevy, které přispívají ke vzniku optického záření šířeného zpětným směrem v optické trase. Odrazové a rozptylové jevy v optické trase 20

21 3.2 Princip měření metodou OTDR Velkou výhodou OTDR metody měření je skutečnost, že není zapotřebí mít k dispozici oba konce vláken, abychom mohli optickou trasu co do útlumu vyhodnotit. U klasické přímé metody měření je nutné vždy mít k dispozici obě strany trasy. Na jednom konci je umístěn zdroj záření a na druhém měřič optického výkonu. Tato vlastnost je velice výhodná pro praktické použití u velmi dlouhých tras, kdy stačí pro první náhled změřit trasu jen z jedné strany. Nutné ale připomenou, že pro certifikovaná měření je často nezbytné měřit trasu z obou stran, hlavně v případě, kdy se na trase vyskytují tzv. zesilovací efekty, které lze posoudit jen z měření OTDR provedené z obou stran trasy. Aby mohl OTDR přístroj lokalizovat útlumové a odrazové anomálie na trase, popř. bylo možné určit měrný útlum úseků trasy a jeho případnou nerovnoměrnost, je nezbytné vysílat do trasy ne kontinuální optický signál, ale optické pulsy. V zásadě to lze poněkud laicky přirovnat ke klasickému radaru, který také vysílá pulsní elmag. pole. Tak jak se optický puls šíří trasou, postupně prochází celým jejím úsekem a v každém místě a daném čase vyvolá vznik příspěvku ke zpětně generovanému signálu, který se šíří k začátku trasy, kde je detekován na přijímači. Pokud budeme na začátku trasy sledovat zpětně odražený signál v čase, lze poté na základě znalosti skupinové rychlosti šíření pulsu ve vlákně vypočítat, k jakému místu se daná okamžitá hodnota velikosti signálu vztahuje. Principiální blokové schéma měřiče OTDR je naznačeno na následujícím obrázku. Principiální schéma měřiče OTDR 21

22 3.3 Rayleighův rozptyl u metody OTDR U měřicí metody optického zpětného rozptylu hraje velice důležitou roli Rayleighův rozptyl. Vzhledem k jeho důležitosti si tento jev stručně zhodnotíme. Obecně rozptyl optického záření znamená roztříštění záření do více směrů v místě, kde je přítomen rozptylový efekt. Rozptylový efekt může mít různý charakter, nicméně pro naše účely se bude jednat především o lokální změnu indexu lomu, tj. o jeho nehomogenitu. Pokud jsou tyto nehomogenity či změny v materiálu jádra vlákna mnohem menší než vlnová délka záření (typicky menší než desetina vlnové délky), dochází na nich k Rayleightovu rozptylu. Prostorové rozložení rozptýlené energie záření a jeho celková velikost závisí na vlnové délce, velikosti a také tvaru nehomogenity indexu lomu. Materiál jádra reálně vyrobeného optického vlákna není krystalický, ale amorfní, což je dáno metodou jeho výroby tažením z preformy za tepla a následným rychlým tuhnutím. Právě toto rychlé tuhnutí má za následek, že se atomy nestačí uspořádat do pravidelného, prostorově přesně se opakujícího tvaru. Výsledkem na molekulární úrovni je neuspořádaný charakter hmoty, kdy jsou v prostoru mikrooblasti s větší hustotou a naopak někde s menší hustotou. Toto se poté odpovídajícím způsobem projeví i na fluktuaci změny indexu lomu, která představuje rozptylové efekty, o nichž jsme se zmínili dříve. Rayleightův rozptyl je téměř všesměrový, optické záření se tedy rovnoměrně rozptyluje ve všech směrech. Pro ilustraci je na následujícím obrázku zachyceno, jakým způsobem dochází ke vzniku rozptylu a jak se jeho jednotlivé prostorové části šíří optických vláknem. Pro funkce OTDR měřicího zařízení je podstatná ta část záření rozptylu, které se navazuje do zpětného směru ve vlákně. Bočně vyzářený rozptyl bohužel přispívá ke ztrátám vyzářením. Záření vznikající díky Rayleigh rozptylu ve vzdálenosti x = vt g od začátku a šířící se zpět k začátku vlákna je dáno vztahem: P ( t) = 0,5PSγ W v exp( γv t), Ra i R o g g kde P i - je výkon pulsu generovaný zdrojem záření [mw]; S - je vazební faktor zohledňující to, že se do vlákna naváže jen dílčí část výkonu zdrojem generovaného pulsu [-]; γ R - je Rayleigh koeficient [1/km]; W o - je šířka pulsu v časové oblasti [s]; γ je poměrný koeficient útlumu vlákna [1/km] a v g je skupinová rychlost šíření ve vlákně [km/s]. 22

23 Rayleigh rozptyl a jeho součásti 23

24 3.4 Výsledky měření OTDR přístrojem Hlavním úkolem měřiče OTDR je určit zpětně rozptýlený a odražený výkon optického záření v reakci na navázaný optický puls(y) do vlákna trasy. Následující obrázek ilustruje typický výstup z OTDR přístroje. Na svislé ose je vynesena v logaritmických souřadnicích zpětně přijatá relativní úroveň optického signálu z trasy v jednotkách db. Vodorovná osa odpovídá vzdálenosti mezi OTDR přístrojem a danou útlumovou událostí na optickém vlákně trasy. Nutno podotknout, že OTDR dokáže měřit přímo jen čas, který se musí přepočítat na vzdálenost. Přesnost lokalizace dané útlumové události silně závisí na přesnosti přepočtu údaje času na délku. Zde hraje důležitou roli skupinový index lomu vlákna, přesnost měření času a kabelovací faktor vláken, který zohledňuje skutečnost, že optická vlákna jsou v kabelu v trubičkách sekundárních ochran volně uložená a taktéž mohou opisovat uvnitř duše kabelu šroubovici. Uvažovaná odezva typicky vykazuje tři typy událostí (viz obrázek): přímkové části grafu, ty představují Rayleigh rozptyl na daném úseku vlákna trasy nahoru sahající (pozitivní) špičky, které reprezentují diskrétní odrazy na trasy v místě jejich vzniku negativní nebo pozitivní skoky (bez špičky), které reprezentují diskrétní útlumovou událost bez odrazu, typicky se jedná o svar. Typ skoku je v tomto případě dán typem a vlastnostmi vzájemně spojovaných vláken. První špička na grafu vzniká vlivem odrazu na prvním konektoru OTDR přístroje, kterým je připojen k měřenému vláknu optické trasy. Kvalita tohoto konektoru je velice zásadní pro funkci OTDR přístroje. Pokud nebude dostatečně kvalitní s malým odrazem, může na něm dojít k dvojité reflexi signálu a na grafu OTDR vzniknou zrcadlové události (tzv. duchy ), což může vést ke špatné interpretaci měření. Vzhledem k tomu, že zobrazená křivka OTDR přístroje je vynesena jako výkon versus vzdálenost, odpovídá sklon dané lineární části křivky přímo měrnému útlumu - α[db/km] korespondujícího úseku vlákna. Jak již bylo řešeno, skoky bez špiček odpovídají svarům vláken na trase, viz obrázek. Velikost skoku v tomto případě odpovídá útlumu svaru jen za předpokladu, že budou spojována identická vlákna. Podobný skokovitý charakter křivky může ale také odpovídat situaci, kdy je v daném místě svaru vlákno ohnuté, čímž dojde k vyvázání optického výkonu záření mimo jádro vlákna (a způsobí to útlum), ale zároveň nedojde k odrazu (absence špičky). 24

25 Na druhou stranu, optické konektory, spojky a případné narušení optického vlákna většinou vede k odrazům místo rozptylu a ty se na křivce OTDR projeví vznikem špiček. V zásadě se jedná o ty jevy, kdy dochází obecně k určité změně indexu lomu. Křivka OTDR končí skokovou částí, za níž již následuje oblast šumu reprezentující limit přístroje OTDR. Jak již bylo řečeno, přístroj OTDR musí vzhledem k velice slabému zpětně se šířícímu signálu odstraňovat šum pomocí průměrování, tj. do trasy se vysílají pulsy opakovaně (několik desítek tisíc) a vypočítá se průměr všech odezev. Pokud je konec vlákna dobře zalomený, dochází zde k odrazu, na křivce OTDR se to projeví jako vznik velké špičky na konci trasy. Pokud na konci bude jen rozptyl (např. špatně zalomené vlákno nebo ohyb) bude konec křivky bez špičky. Výstupní křivka přístroje OTDR 25

26 3.5 Mrtvá zóna OTDR Základní výzvou OTDR principu měření útlumu je fakt, že zpětný signál vznikající vlivem Rayleightovu rozptylu má velice nízkou úroveň výkonu. Jen na samotném začátku vlákna se signál vrací s úrovní cca db nižším než je výkon vstupního pulsu. Když k tomu připočteme ztráty signálu v dopředném a zpětném směru vlastní trasy, snadno se dostaneme k hodnotám 70 db a vyšším. V tomto případě se dostáváme s výkonem signálu na detektoru k limitním hodnotám odstupu signál/šum. Jinými slovy, elektrický signál je po detekci silně zatížený šumem. Běžnou metodou pro odstranění šumu u OTDR je sčítaní několik stovek až tisíc stejných odezev pro velký počet pulsů. Této metodě se říká průměrování. Zároveň je nutné použít detektory s co největší citlivostí, což většinou vede k lavinovým fotodiodám (APD). Jedním z problémů OTDR přístrojů je tzv. mrtvá zóna, což je vzdálenost od začátku vlákna, kde není OTDR schopen detekovat žádnou útlumovou událost ani rozumně měřit úroveň rozptylu. Důvodem je konektor OTDR, kterým se napojuje optická trasa (nebo měřený úsek vlákna) k přístroji. Na tomto konektoru totiž vždy dochází po celou dobu trvání měřicího pulsu ke značnému Fresnelovu odrazu, který je svou úrovní mnohem větší a způsobí tak přebuzení detektoru v přijímací části OTDR zařízení, a to i přesto, že se použijí speciální konektory s úhlovým zábrusem, které vykazují minimální odraz (maximální útlum odrazu). Charakteristickou částí mrtvé zóny je taktéž doba odbuzení (viz obrázek), kdy se detektor postupně vrací z přebuzeného stavu do normálního. Pokud je tedy v praxi zapotřebí měřit též úsek vlákna trasy od samého jeho počátku, je nezbytné použít předřadné vlákno, které svou délkou pokryje celou mrtvou zónu a zbytek už odpovídá měřenému vláknu trasy. Typická délka předřadného vlákna se pohybuje v hodnotách stovek metrů až několik kilometrů a její volba souvisí s délkami optických pulsů použitých při měření OTDR. Mrtvá zóna a použití předřadného vlákna 26

27 4 Měření disperzních vlastností optických vláken 4.1 Pulzní metoda měření vidové disperze Jednovidová vlákna jsou za normálních okolností provozována v jednovidovém režimu, to znamená, že se jimi šíří jen jediný elektromagnetický vid optického záření. Na druhou stranu u mnohovidových vláken se jedním vláknem šíří až několika set elektromagnetických vidů současně. Tato skutečnost vede ke vzniku jevu vidové disperze. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé vidy šíří každý po jiné trajektorii, složky modulační obálky záření v odlišných videch se postupně dostávají mimo fázi. V případě běžného digitálního signálu nese každý dílčí vid odpovídající část vstupního pulsu, avšak rozložení dob příchodů těchto pulsů pro různé vidy způsobené rozdílnou dobou jejich šíření způsobí, že se vyslaný puls rozšíří v čase a sníží se jeho amplituda. Pro účely měření se většinou vidová disperze definuje jako nejnižší modulační frekvence, při které se sníží odezva harmonicky modulovaného signálu o 3 db. Pulzní metoda měření velikosti vidové disperze je založena na analýze rozšíření pulsů, viz obrázek. Měření vidové disperze pulzní metodou [3] V tomto případě je záření z pulzně modulovaného polovodičového laseru navázáno přes vidový promíchávač (scrambler) do vstupu mnohovidového vlákna. Podmínkou je, aby laser vykazoval dostatečně úzké spektrum, aby se do měření ještě nepromítal vliv chromatické disperze. Signál vycházející z konce testovaného mnohovidového vlákna je zaveden na fotodetektor a jeho elektrický výstup je dále připojen na vstup vzorkovacího osciloskopu, který je časově synchronizovaný spouštěcí vstupem, kterému předchází zařazený zpožďovací článek vyrovnávající zpoždění průchodu signálu mezi krátkým referenčním a testovaným vláknem. Referenční vlákno je typicky dlouhé jen pár metrů. 27

28 Nejprve se tedy do testovaného vlákna naváže pulz a změří se tvar výstupního pulzu. Poté se testované vlákno nahradí referenčním vláknem a změří se výstupní puls znovu. Přenosovou funkci v tomto případě spočítáme podle vztahu H( f) = X( f) Y( f) kde X(f) je Fourierova transformace výstupního pulsu při zařazeném testovacím vlákně a Y(f) je Fourierova transformace výstupního pulsu při zapojeném referenčním vlákně. Šířka pásma je poté definovánu jako frekvence, při které H( f ) = 0,5. 28

29 4.2 Frekvenční metoda měření vidové disperze Alternativní metoda měření přenosové šířky pásma mnohovidového optického vlákna je založena na měření odezvy amplitudově modulovaného optického signálu, viz obrázek. Úzkopásmový optický zdroj záření je harmonicky a intenzitně modulován z rozmítaného radiového nebo mikrovlnného zdroje a následně je navázán do měřeného optického vlákna přes vidový promíchávač (scrambler). Po průchodu optickým vláknem se tento signál detekuje na detektoru a výsledný signál se zavede na vstup síťového analyzátoru (P out ). Podobným způsobem se měří i vstupní výkon před vláknem P in. Podstatou měření je, že se mění postupně frekvence modulace. Analyzátor poté zachytí frekvenčně závislou přenosovou funkci definovanou jako [3] Pout ( f) H( f) = log 10( ) P ( f) in Šířka pásma se na této funkci odečte jako frekvence, při níž poklesne H(f) o 3 db. V tomto měření je nutné pamatovat, že analyzátor počítá s elektrickým výkonem, kdežto optický výkon je přímo úměrný proudu. To znamená, že změna optického výkonu o 3 db odpovídá na elektrickém analyzátoru poklesu výkonu o 6 db. Princip měření frekvenční metody vidové disperze[3] 29

30 4.3 Chromatická disperze Vidová disperze není jediným omezujícím faktorem při přenosu optického signálu vláknem. Vidová disperze se uplatňuje u taktových vláken, která v daném rozsahu vlnových délek umožňují šíření více vidů, tj. poněkud nepřesně, paprsků záření. Vidová disperze je však velice omezujícím fyzikálním jevem, pokud je naším cílem přenášet signál o velké šířce pásma nebo s velkou přenosovou rychlostí. Z toho důvody byla navržena jednovidová vlákna, která pracují v režimu s přenosem jen jediného vidu, paprsku. Logicky potom nemůže dojít ke vzniku vidové disperze, pokud se vláknem šíří jen jeden jediný vid. Ukazuje se však, že i v těchto případech dochází k omezení přenosové rychlosti díky dominaci jinému typu disperze, která se nazývá chromatická. Chromatické disperze, jak napovídá i její název, souvisí s konečnou šířkou spektra (tedy barvy, chroma ) každého zdroje záření. V tomto případě se šíří vláknem sice jediný vid, ale ve více svých kopiích, každá odpovídá jiné vlnové délce zdroje. A protože se se změnou vlnové délky obecně mění i index lomu materiálu a rozložení pole šířícího se vidu, ve výsledku se to projeví tak, že se každá kopie vidu dostane na konec vlákna v jiný časový okamžik. Detektor ale detekuje celkové pole, což vede k tomu, že se původní puls roztáhne. Velikost tohoto roztažení je pro délkově homogenní vlákno přímo úměrná jeho délce, materiálu vlákna, profilu indexu lomu a rovněž šířce spektra použitého zdroje. Pro výpočet platí jednoduchý vztah Δ T = D LΔ λ λ kde T je velikost rozšíření pulsu v [ps], D λ je koeficient chromatické disperze [ 1 1 pskm.. nm ] při střední vlnové délce zdroje λ, L je délka vlákna v [km] a λ je šířka spektra zdroje záření v [nm]. Je nutné poznamenat, že velikost koeficientu chromatické disperze závisí na vlnové délce zdroje a může se výrazně lišit pro různé vlnové délky. Rozklad spektra zdroje do dílčích spektrálních komponent 30

31 4.4 Měření chromatické disperze metodou měření fázového posuvu Pro měření velikosti chromatické disperze lze použít více metod, např.[3] metoda měření fázového posuvu AM modulace metoda diference fázového posuvu nebo metoda založená na měření AM odezvy, podobně jako v případě vidové disperze Metoda založená na měření fázové posuvu využívá toho, že se měří rozdíl fáze AM modulovaného signálu při změně vlnové délky. Vychází se přitom z faktu, že koeficient chromatické disperze je matematicky definován vztahem D λ = 1dτ Ldλ 1 1 kde D λ je koeficient chromatické disperze [ pskm.. nm ] při střední vlnové délce zdroje λ, L je délka vlákna v [km] a τ je skupinová doba šíření modulovaného signálu v [s]. Při měření chromatické disperze metodou fázového posuvu se postupuje podle níže uvedeného obrázku. Použije se přeladitelný laser s úzkou šířkou spektra. Pro každou měřenou hodnotu disperze pro danou vlnovou délku λ se zdroj přeladí nejprve směrem k nižší vlnové délce λ Δ λ/2 a potom k vyšší vlnové délce λ+δ λ/2 a vždy se na AM obálce změří fáze ϕλ Δ λ/2 a ϕ λ +Δ λ/2 v [rad]. Následně se vypočte koeficient D λ podle vztahu D λ ϕ = ϕ λ+δλ/2 λ Δλ/ π fmlδλ kde f m je modulační frekvence v [Hz], L je délka vlákna v [km] a Δλ je změna vlnové délky v [nm]. Koeficient disperze je v tomto případě udáván v často používaných jednotkách [ps.km -1.nm -1 ]. 31

32 Měření chromatické disperze metodou změny fáze 32

33 4.5 Závěrečný test 1. Útlum optické trasy se vyjadřuje v jednotkách a) db b) W c) km d) mw správné řešení: a 2. Sestupný skon na křivce OTDR značí v daném místě přítomnost a) svaru dvou vláken b) konektoru c) silné ložisko rozptylu d) ohyb e) 2 správné řešení: a, d 3. Útlumy dílčích komponent v optickém řetezci se a) násobí b) sčítají c) dělí d) integrují správné řešení: b 4. Měrný útlum vlákna se v praxi vyjadřuje v jednotkách a) db b) db/km c) Np/km d) dbm/km správné řešení: b 33

34 5. Jaký je měrný útlum moderních jednovidových telekomunikačních vláken v okně 1550nm a) 0,35 db/km b) 0,2 db c) 1 db/km d) >2 db správné řešení: b 6. Jak se jmenuje jev, který způsobuje zmenšení šířky propustného pásma optického vlákna a) disperze b) rozptyl c) absorpce záření d) Ramanův jev správné řešení: a 7. Jaký typ disperze primárně souvisí se šířkou spektra optického zdroje záření a) chromatická b) vidová c) polarizační d) profilová správné řešení: a 8. Jak se jmenuje parametr, kterým se kvantifikuje velikost odraženého signálu a) útlum tlumení b) útlum rozptylu c) útlum výkonu d) útlum odrazu ORL správné řešení: d 34

35 9. Jaká je chyba měření vložného útlumu u prvku s přívodními vlákny opatřenými optickými konektory a) 0,1 db b) 3 db c) plus/minus 0,3 db d) 5 db správné řešení: c 10. Jaká je chyba měření vložného útlumu u prvku s přírubovými optickými konektory a) 0,2 db b) 4 db c) plus/minus 0,6 db d) 8 db správné řešení: c 11. Jak se jmenuej nejpřesnější metoda měření vložného útlumu a) cutback b) hotback c) cutoff d) insertion loss správné řešení: a 12. Jak se jmenuje ve zkratce technika měřící odražený a rozptýlený výkon optického záření a) OTDR b) TDR c) ETDR d) POTDR správné řešení: a 35

36 13. Je u metody OTDR principiálně nutné mít přístup k oběma koncům optického vlákna a) ano, vždy b) ano, ale jen pokud se měření z jedné strany nedaří provést c) není d) jen pokud není k dispozici optická odpočnice správné řešení: c 14. Jaký typ budicího optického signálu používá OTDR přístroj pro měření a) kontinuální v čase neměnný výkon b) vlnově rozmítaný, ale amplitudově konstantní signál c) periodický pulsní signál d) amplitudově modulovaný optický signál správné řešení: c 15. Co je z dále jmenovaných faktorů nejdůležitější pro funkci OTDR a) Rayleigh rozptyl b) disperze vlákna c) polarizační vlastnosti vlákna d) nelineární vlastnosti vlákna správné řešení: a 16. Rayleightův roztyl je primárně a) všesměrový b) jen dopředný c) zpětný d) boční správné řešení: a 36

37 17. Lineární úseky na křivce OTDR a) představují velikost útlumu svaru b) představují odraz c) korespondují s měrným útlumem daného úseku vlákna d) nemají žádnou vypovídací hodnotu správné řešení: c 18. Špička na křivce OTDR značí v daném místě přítomnost a) svaru dvou vláken b) konektoru c) silné ložisko rozptylu d) ohyb správné řešení: b 19. Šířka pásma se odečítá při poklesu přenosové funkce a) o 3 db b) o 1 db c) o 6 db d) o 12 db správné řešení: a 20. U metody měření chromatické disperze změnou fáze se vyhodnocuje a) změna fáze optického záření při změně frekvence modulace b) změna fáze sinusové amplitudové modulace po její detekci na detektoru c) změna frekvence optické nosné se změnou modulační frekvence d) změna polarizace záření jako důsledek modulace správné řešení: b 37

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

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

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

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

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

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

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

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. 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

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

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

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

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

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

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

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

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

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

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

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

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

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

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

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

Úvod do zpracování signálů

Úvod do zpracování signálů 1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

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

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

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

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. METODICKÝ NÁVOD Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. AUTOR Ivan Pravda NÁZEV DÍLA Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

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

Optické sítě. Leoš Boháč

Optické sítě. Leoš Boháč Optické sítě Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Optické sítě Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a

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

Měření vlastností datového kanálu

Měření vlastností datového kanálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA E Měření vlastností datového kanálu Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Základy datové komunikace (X32ZDK) Měřeno: 14. 4. 2008 Cvičení:

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

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

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra fyzikální elektroniky Bakalářská práce Jakub Kákona Praha 2012 Vzor titulní strany na pevných deskách Jméno autora a

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

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

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

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

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického

Více

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,

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

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

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

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

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Linkové kódy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Kódy na minulé hodině jsme se

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ (2.5, 2.6 a 2.7) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Optické snímače Optiky umožňuje konstrukci miniaturních snímačů polohy s vysokou rozlišovací schopností (řádově jednotky

Více

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

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření Zkušební laboratoř Fakulty dopravní ČVUT v Praze Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření 8. 9. 2016, Brno Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. Ing. Dušan Kamenický Činnosti Fakulty dopravní

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

DPZ - IIa Radiometrické základy

DPZ - IIa Radiometrické základy DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením

Více

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

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

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

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz Jednotky rozhraní PCM30U Popis produktu TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fa: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz

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

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

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

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Martin Hájek, Miroslav Švrček, MIKROKOM, s.r.o. Anotace Společnost MIKROKOM se již řadu let zabývá vývojem učebních pomůcek a

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum? 1. Vysílač má nosnou frekvenci 100MHz; jak dlouhá vlna se šíří prostorem? 2. Síťový transformátor (ideální) je používán k transformaci napětí elektrovodné sítě 230 V na napětí 3. Jaký proud bude odebírat

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

Proudové převodníky AC proudů

Proudové převodníky AC proudů řada MINI MINI série 10 Malé a kompaktní. Řada navržená pro měření proudů od několika miliampérů až do 150 A AC. Díky svému tvaru jsou velmi praktické a snadno použitelné i v těsných prostorech. Jsou navrženy

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

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Frekvenční spektrum Dělení frekvenčního pásma (počet čar) Průměrování Časovou váhovou funkci Elias Tomeh / Snímek 2 Vzorkovací

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod PSK1-15 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