TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Podobné dokumenty
Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

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

PB169 Operační systémy a sítě

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Historie vláknové optiky

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

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

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

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Optická vlákna a práce s nimi

optické vlastnosti polymerů

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C

4 Nemetalické přenosové cesty

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Pasivní prvky: kabely

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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

íta ové sít baseband narrowband broadband

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

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

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

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

DUM 15 téma: Optické sítě

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

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

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Optika pro mikroskopii materiálů I

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

snímačů 2.3 Příslušenství optoelektronických snímačů Obsah

Pasivní prvky: kabely

Lasery základy optiky

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

KIV/PD. Přenosová média

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

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

4 Materiály pro optoelektroniku

Přenosové cesty a jejich charakteristiky (metalické, radiové, optické) praxe č.26

Optické sítě - přednášky

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

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

OTDR Optical time domain reflection

Název Kapitoly: Přenosové cesty

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky. Optoelektronika. Protokol č.: 1Datum:

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

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

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

Přenos dat v počítačových sítích

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

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

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

chainflex Plášť Kabely Optické kabely* CFLK PUR 12,5-20/ CFLG.EC PVC 7,5 +5/ CFLG.LB.PUR PUR 5-7,5-35/

Fyzika aplikovaná v geodézii

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

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

Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY

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

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. primární parametry (vztahují se na 1 km vedení): 2 i.

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Přenos zvuku laserem

Optika nauka o světle

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

obecné číslo objednávkové číslo balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo balení 200/-/1200 typ RG174/U

Optické sítě v telekomunikacích

Datový list: Stratos PICO 30/1-6

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

Transkript:

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 vůči rušení elektromagnetickým polem a nevyzařování tohoto pole do okolí Možnost galvanického oddělení jednotlivých přenosových prvků Miniaturizace rozměrů a hmotnosti Úspora materiálu

Další výhody: Při propustnosti v řádu Tbit/s a nízkém útlumu dovolují světlovody přenášet data na stonásobně delší vzdálenost než metalické vedení. Signál se regeneruje pomocí opakovačů až po desítkách kilometrů (konvenční měděné kabely dosahují na vzdálenost 1 km maximálně 100 Mbit/s před regenerací). Světlovody jsou velmi odolné proti odposlechu, v čemž tkví jedna z nejdůležitějších výhod pro jejich instalaci v moderních sítích, což značně přispívá k bezpečnosti přenosu. Mezi nezanedbatelné výhody patří také spolehlivost, dlouhá životnost a nízká chybovost.

Přenos informace Informace se přenáší pomocí světelných signálů v rozmezí vlnových délek cca 400 až 1200 nm, neboť do této oblasti spadají minima útlumu používaných materiálů.

Druhy světlovodů: Duté jsou to trubky se zrcadlově lesklým vnitřním povrchem, umožňují šíření velkého počtu typů vln (vidů). Mají velké přenosové ztráty, technologie jejich výroby je náročná. Světlovody s diskrétními korektory (čočkami, zrcadly, clonami) v trubce jsou periodicky rozmístěny skleněné nebo plynové čočky, kterými je paprsek fokusován. Mají menší ztráty, ale výroba je velmi náročná. Dielektrické jsou to vlákna z elektricky izolačních materiálů. Mají nejmenší přenosové ztráty, útlum lze řídit volbou a složením materiálu. Jejich výroba je nenáročná, lze z nich vytvářet kabely, lze z nich vytvářet opticky vodivé struktury v integrovaných obvodech, jsou nejvýhodnější ze všech světlovodů.

Dielektrické světlovody Podle fyzikálních vlastností je dělíme: a) mnohovidové b) mnohovidové s postupnou změnou indexu lomu c) jednovidové

Příklady kabelů se světlovodnými vlákny a zpevňovacími prvky Mnohovidové Jednovidové

Složení světlovodů Kabely jsou složeny z průsvitných vláken, které mají tuto strukturu: 1 ochranná vrstva - plášť 2 odrazná vrstva (n2) - obal 3 vlnovodná vrstva jádro (n1) Názvy částí kabelu:

Používané materiály pro světlovody Plastové vlákno POF (Plastic Optical Fiber) z plastu je provedeno jádro a obal, materiálem bývá polymetylmetakrylát (plexisklo). Je velmi levné, má však velký útlum (cca 250 db/km), proto se používá jen pro krátké vzdálenosti v desítkách metrů. PCS (Plastic Cladded Silica) vlákno skleněné jádro potažené nízkoztrátovým plastem. Má nižší útlum než POF (cca 10 db/km), avšak je použitelné také jen na krátké vzdálenosti. Vlákno z velmi čistých skel s vysokým obsahem SiO2 nebo ze speciálních několikasložkových skel jádro a jeho obal jsou z různých skel. Pomocí příměsí lze upravit útlum vlákna, který je velmi malý (jednotky db/km), proto se používá na vzdálenosti ve stovkách metrů. Vlákno z velmi čistého SiO2 z par, jejichž základem je obvykle tepelný rozklad SiCl4 v oxidační atmosféře. Vlákno má nejnižší útlum z uvedených materiálů (pod 0,5 db/km).

Technologie výroby skleněných vláken Vlákna z velmi čistých skel Mají buď vysoký obsah SiO2 nebo jsou vytvořena z několikasložkových skel. Vyrábí se metodou a) dvojitého kelímku nebo metodou b) tyčka v trubce : Výsledný produkt:

Praktické příklady Přenos světla Ohybové možnosti

Trvalé spojování vláken a) svařování mikrohořákem b) svařování elektrickým obloukem c) svařování laserem d) lepení organickou pryskyřicí

Rozebíratelné spojování Je řešeno pomocí konektorů, které musí zajistit souosý styk obou tenkých vláken. Tolerance se mohou zlepšit Některé typy konektorů: pomocí čočky: Spojování konektorů:

Planární světlovody Používají se pro vnitřní vedení v optických integrovaných obvodech. - homogenní: s konstantním indexem lomu v celé vrstvě - nehomogenní: různý index lomu v jedné vrstvě 1 světlovodná vrstva 2 index lomu 3 krycí vrstva 4 světlo 5 dielektrická podložka SiO2 6 proměnný index lomu 7 otvory pro světlo 8 krycí vrstva 9 nadifundovaná světlovod. vrstva 10 podložka z optického materiálu Optický integrovaný obvod:

Zdroje: Myslík a kol.: Optoelektronika Šavel J.: Elektrotechnologie Wasyluk R.: Elektrotechnologie Stibor P.: Jednovidová optická vlákna, Elektroinstalatér č. 1/2010 Pužmanová R.: Zaostřeno na optiku, Elektrotechnický magazín č. 11-12 / 2009 Haberle a kol.: Průmyslová elektrotechnika a informační technologie Wikipedia Archiv autora Zpracoval ing. František Stoklasa