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

Podobné dokumenty
TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

optické vlastnosti polymerů

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

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

PB169 Operační systémy a sítě

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Optická vlákna a práce s nimi

Historie vláknové optiky

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

KIV/PD. Přenosová média

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

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

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

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

4 Nemetalické přenosové cesty

Lasery základy optiky

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

Optická vlákna a vláknové sensory. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

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

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

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

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

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

Příprava a využití optických vláken

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

4 Materiály pro optoelektroniku

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

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

Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Výhody použití bend-optimised vláken

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

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

Přenos dat v počítačových sítích

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

PROBLEMATIKA PŘENOSU OPTICKÉHO PAPRSKU OPTICKÝM VLÁKNEM

OTDR Optical time domain reflection

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

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

Typy světelných mikroskopů

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

íta ové sít baseband narrowband broadband

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů

Pasivní prvky: kabely

Fyzika aplikovaná v geodézii

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

Školení vláknová optika JARO 2014

Navazování optických vláken

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

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Čištění a kontrola optických konektorů. Miroslav Švrček

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Organizace optických vláken v FTTH sítích. Pavel Both

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

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

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

CWDM CrossConnect pro Datacentra

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

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

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

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

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

HITRONIC. Optické systémy přenosu dat

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

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

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

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C

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

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

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

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Optická vlákna srdce vláknových laserů. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.,

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

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Historie vláknové optiky

BREAK-MFTS a FRS. optopřevodníky video série LIGHT MADE IN THE CZECH REPUBLIC 1.10

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

Elektromagnetické vlnění

SVĚTLO / ZÁKON. EU OPVK III/2/1/3/17 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Transkript:

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 Způsoby výroby optických vláken Základní rozdělení optických kabelů 2

Optické vlákno je přenosové médium využívané pro přenos signálů pomocí světla Optické vlákno je tou součástí komunikačního systému, která spojuje vysílač a přijímač Optické vlákno je vlákno z chemicky čistého křemenného skla s příměsí dalších oxidů, které ovlivňují jeho optické vlastnosti Optické vlákno představuje strukturu, kterou lze použít k detekci něketrých veličin, které na něj působí 3

Komunikační Osvětlovací Pro věděcké účely Plastová ( POF ) Křemenná Skleněná Hovoříme-li o optických vláknech, máme však na mysli převážně komunikační optická vlákna Za základní považujeme rozdělení na jednovidová vlákna mnohovidová vlákna 4

Optické vlákno funguje na principu totálného odrazu světla na rozhraní opticky hustšího prostředi ( prostředí s vyšším indexem lomu ) a opticky řidšího prostředí ( s nižším indexem lomu ) Disperze určuje, kdy jsme ještě schopni rozlišit dva po sobě jdoucí signály 5

6

7

Útlum optického vlákna - je pokles úrovně signálu mezi dvěma body - a hraje důležitou úlohu při návrhu systému, neboť limituje délku přenosové trasy Přenosová kapacita optického vlákna - limitovaná šířkou pásma u MM vláken - limitovaná disperzí vlákna u SM vláken Numerická apertura 8

9

0,3 db / km = přeneseno 93,3% energie 0,4 db / km = přeneseno 91,2 energie 1,0 db / km = přeneseno 79,4% energie 3,0 db / km = přeneseno 50,1% energie 10,0 db / km = přeneseno 10% energie 20,0 db / km = přeneseno 1% energie 30,0 db / km = přeneseno 0,1% energie 10

500 MHz.km znamená, že lze vláknem přenášet na vzdálenost 1000 m maximální frekvenci 500 MHz 500 MHz.km ovšem také znamená, že lze vláknem přenášet na vzdálenost 500 m maximální frekvenci 1000 MHz 500 MHz.km ovšem také znamená, že lze vláknem přenášet na vzdálenost 5000 m maximální frekvenci 100 MHz Proto jsou GI vlákna vhodná na krátké a střední vzdálenosti, ale nehodí se na dlouhé vzdálenosti, protože pak mají velmi malou přenosovou kapacitu 11

NA Numerická apertura je vyjádřena jako sinus maximálního úhlu pod, kterým lze světlo navázat do jádra optického vlákna 12

Obrovská informační kapacita, teoreticky 100 THz Malé rozměry, nízká hmotnost Imunní k elektromagnetickému záření Galvanické oddělení vstupu a výstupu Nepřitahuje blesky, je-li uložen v zemi Nelze odposlouchávat Velká překlenutelná vzdálenost bez opakovačů Snadnější manipulace, menší poloměry ohybu Náklady na systém pro dálkový přenos jsou nižší Úspora mědi www.kabelovna.cz 13

Výroba preformy OVD - Outside Vapour Deposition VAD - Vapour Axial Deposition MCVD - Modified Chemical Vapour Deposition PCVD - Plasma Chemical Vapour deposition Tažení vlákna Výroba optického kabelu 14

Fuel O 2 + metal halide vapours Drying gases Burner Soot preform Mandrel Purge gases Consolidation 15

He Cl2 Exhaust Consolidation furnace Soot preform Burner Gas supply system 16

Fused silica tube Soot formation Soot deposit Reactants Exhaust Metal halides + 0 2 Deposited glass layer Burner 17

SiCl 4 + GeCl 4 + C 2 F 6 + O 2 Magnetron Resonator Plasma Quartz Tube 18

T 2200 o C Hořák Vrstvy uložené MCVD nebo PCVD procesem T 2200 o C Hořák 19

Rod Final Rod-In-Tube Preform To drawing tower 20

Preform Furnace (2200 o C) Coating Thickness Measurement UV-Source Take-up drum Fibre Diameter Measurement 21

kabely s těsnou sekundární ochranou ( vlákno 125/250 um v těsném plášti 900 um ) kabely s volnou sekundární ochranou ( vlákno 125/250 um v trubce 2-4 mm ) vnitřní - LSOH, PVC venkovní HDPE, PA Univerzální ( vnitřní i vnější ) UV stabilizovaný LSOH materiál www.kabelovna.cz 22

23