Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 09:54, курсовая работа
Вкратце туралы оптикалық талшықтың ұстамдылығы соншалықты оған келіп түскен ақпарат арқылы жеткізіледі. Отоволокно - сол электромагнитті толқындар толқынның ұзындығымен қатар, мың нанометр толқын жүргізіледі. Сол көзге түспейтін аймақта, адам көзбен көре алмайтын инфрақызыл сәулеленудің себептері салдарынан келіп шығады. Толық шұғыла арқасында, мәжбүрлі сәулені «қыдыруының» іштегі шектеулі ортада сақталады, приемниктерге де жеткизіліп отырады. Алайда осы екі ортада әртүрлі тығыздықтар болуы тиісті. Көбіне оның сапасында түрлі тығыздықтағы болған кварц шынылары қолданылады. Толқынды азырақ тығыз ортаға, немесе тығыз ортаға жібере отырып шектеледі.
Кіріспе
1. Арна санының ұйғарымы
2. Фурье қатары.
3. Шектелген спекторлы сигналдар.
4. Ақпаратты басқару құрылғылары.
5. Магниттік құрылғылары.
6. Витая пара.
7. Волокондық оптика.
8. Сәуленің волокон арқылы өтуі.
9. Опто волокондық желілер.
10. Оптикалық волокон мен жез сымының сипаттамасын салыстыру.
11. Трассаның талғамы.
11. 1. Қала сыртындағы трассаның талғамы.
11.2. Елдімекен арасындағы трассаның талғамы.
12. Оптикалық талшықтың параметрлік есебі.
12.1. Өшудің есебі.
Тұжырым.
Қолданылған Әдебиет.
децибел ( decibel, dBgБ) деп аталынады. Сөйтіп 10 сигналдың/ шуылға қатынасы, бұл 10 gБ қатысты 100 дің қатынасы 20 gБ, ал 1000 қатынасы 30 gБ және т.с.с. стереусилительді шығаратындар көбінесе желімі жолындағы, аппаратурада сызықтық амплитуда желімін сипатты 3 gБ болады. 3gБ ауытқып кетсе сигнал кеі есеге нашарлап кетеді (өйткені log 3 = 0.5)
Шеннонның
басты қорытындысы оң
Мәліметтерді ең жоғарғы жылдамдықта жіберу= Hlog (1 + S/N)
Мысалы, жіберу
жолы арқылы 3000Гц сигналдың термальды
30 gБ/ шуылға қатынасы ешқашанда
30000 бит/с аса алмайды сигнал
модуляциясына қарамастан. Шеннонның
қорытындысы ақпараттық теория
постулаттары қайсыбір каналы
Гаусовский (термалдық) шумен өте
алады. Бұған қайшы теорияны
дәлелдеу мүмкін емес. Бірақта
айта кететін т бұл берілген
жоғарғы теорема, ақпараттық
4. Ақпаратты басқару құрылғылары.
Физикалық өлшемді көрсеткіші желідегі битті бір машинадан екінші машинаға жіберегенде пайда болады. Жіберу үшін әртүрлі ақпараттық басқару құрылғыларын қолдану үшін сигналды тарату аумағы деп аталатын. Бұлардың әрбіреуін жіберу жолы спатына ие болады оларды қолдану өте оңай болып табылады. Ақпаратты жіберу құрылғыларын екі топқа бөлуге болады: ақпаратты басқару құрылғылары, тез сым, кабель, радиоақпарат
және лазерлік жолмен кабель арқылы жіберу болып табылады.
5. Магниттік құрылғылары
Мәліметтерді
бір компьютерден екінші
Лентаның жұмысын
бақылауға келесі қиын емес
теңдеулер көмектеседі. Ultrium деген
жалпы касеталы лентаның
Егерде біз ойлап
елестетсек банктен көп
Егерде бұл
жағдайды экономикалық
Елімізде ешқандайда желі бұл жүйенің бәсекелесе алмайды.
Бұдан ұғатын бір жайт ол: кассета толған автомавильдің дауысының шуына жоғарыдан қарамақ.
Магниттің лентамен мәліметтерді жіберу жылдамдығының өте жоғары болғанымен, жіберу жолында бөгделіктердің болуы мүмкіндігі де өте жоғары болатынын ұмытпау керек. Жіберу уақыты сағат пен минутпен өлшенеді, минисикундпен емес. Жіберуде көп қолданатын әдістердің бірі Битая пара болып табылады.
Бұл құрылғы
екі диаметрі бір мм ді
Витый пардың
көп тараған түрі ретінде
Көп километрге алшақ жерлерге жіберуге Витая параға кабьел жалғанып сыртынан қорғаныс қабықшасымен қапталады.
3 категориялы Витая
пара 2 түрлі сымнан құралады бір
біріне изоляцияланған. Осындай
4 сым платикалық сырттың
жіберуге қолайлырақ болып келеді. 250, 600 МГц ті жіберу жолы бар 6,7
Категориялы витая паралардың ойлап табылынуы мүмкін.
Осы типтер
көп жағдайда UTP ( unshielded twisted pair экрандалынбаған
витая пара) қосылуы деп аталады.
IBM корпарациясының витые
Басқада көп қолданысқа ие мәліметтерді жіберудің түрі ноаксимальды кабель болып табылады. Ол витая параға қарағанда экрандалған сол себептенде ол алшақ қашықтыққа жоғары жылдамдықпен жіберілінеді.2 типті кабель кең ауқымда қоланылады. Солардың ішіндегісі 50 омдық цифрлық мәліметтерді жіберу үшін қолданылады.Екіншіс 75 омдық ол ақпатаратты жіберуге және де кабельдің телевидианада мәләметтерді жіберуге қолданылады.
Коасикольды
кабель изоляциямен қапталған
қатты жез сымнан, кабельдің ортасында
орналасқап тұрады. Ұсақ жез сетка
сияқты безендірілген
Коаксикальды
кабельдің арнайы экрандалған
типі кабельге жоғарғы жіберу
жолын қамтамасыз етеді.
Коаксикальды кабель
телефон жүйесінде қолданған,
бірақ қазіргі күнде осы
7. Волокомдық оптика
Кампьютерлік
технологияның ауқымды дамуы
осы индустрия саласының
Оптикалық волокон шыныдан жасалынады, ол өз кезегінде қымбат емес материал мен құмнан жасалынған. Шыны жасау ежелгі Египетте пайда болған, бірақта сәуле шыныдан өту үшін оның қалындығы 1мм болу керек болды, ол кезде бұны істеу мүмкін емес болатын. Шынының мөлдір болуы, қайта өрлеу дәуірінде пайда болды. Қазіргі кездегі оптикалық кабельдегі шынылар мөп мөлдір.
Сәуленің өтуінің азаюы
шыны арқылы толқынның
Ақпарат жүйесінде үш диопозонды толқын ұзындығы болады олар: 0,85, 1,30, және 1,55 мкм соңғы екеуі жақсы ауытқушылықтарға ие болып келеді.
0,85 мкм диапазоны жоғарғы ауытқушылыққа ие болып келеді, осы ұзындық үшін лазерлік электроникалық толқындар бір материалдан жасалынуы мүмкін. Барлық үш диапазонда 25000,30000 Гц дейінгі жіберу жолына ие болып келеді.
Сәулелі импульстер толқын мен қозғалуына байланысты ұзарып отырады. Бұл ұзаруды сәулелі дисперсия деп атайды. Ұзарудың көлемі толқынның ұзындығына байланысты. Жанындағы импульстің өсуі басқасын жауып тастамау үшін олардың арақашықтынын көбейтуіміз керек бірақта оның жіберу жылдамдығы азаяды, егер импульске арнайы қалып беретін болсақ. Бұл жағдайды импульсті бірнеше мың километрге дейін қалыптың ешбір толаусыз жіберуге болады. Мұндай импульсті бірыңғай толқындар.
Зерттеушілердің көбі бірыңғайландырылған
толқындарды лабараторияда
Волоконды оптика халықаралық байланыста қолданылуы мүмкін локомды жүйе үшін де, бірақ оны орнату Ethernet не қосылуға қарағанда анағұрлым қиынырақ болады. Оптикалық кабельді локальды жүйеге қосудың бір түрі ол сақина, оны «нүкте-нүкте» деп 2.7. суретінде көрсетілген қосындылар деп қарастыруға болады. Әрбір компьютердің Интерфейсі сәулені сақинаға өткізеді, жәнеде Т компьютерге мәліметтерді алуға жіберуге көмекткседі. Бұнда интерфейістің екі типі қолданылады. 2.7 суреттегі көрсетілген интерфейсте активті повторитель деп аталады. Кіретін сәулелі импульсты электрик сигнал бар, онда керісінше алып сосын ол сәулелі пучокқа айналады. Компьютердің интерфейсі қарапайым жез сымнан сигналды ренераторлап қосатын сымнан құрылған. Таза оптикалық қайталанушыларды қазіргі жағдайда қолданылуы мүмкін. Бұл құрылғылар жоғары жылдамдықтан жұмыс істей алады.
Белсенді қайталайтын сақина бұзылып қалса онда барлық жүйе жұмысын тоқтатады. Басқа жағынан қарағанда сигнал әрбір иноперфейспен регенеризеция компьютермен километрлік ұзындықты жалғайды, ол өз кезегінде сақинаны қандай үлкендікте жасай алатындығын көрсетеді. Белсенді емес интерфейс сигналдың ішіндегі қосылымдарға әсер етеді, ол компьютерлермен сақиналардың жалпы санын шектейді. Сақиналық топология лоркальдік жүйедегі оптикалық кабельді қолданудағы жағымсыз схема болып табылмайды. Белсенді емес жұлдыз топологиясын құрастыра отырып кең ауқымды оптовороконды кабельді құрастыруға болады. Ол 2.8 суретінде көрсетілген. Мұндай конструкцияда әрбір интерфейс оптикалық волокнадан құралады.
10.Оптикалық волокна мен жез сымның сипаттамасын салыстыру
Біріншіден, оның жез сымға қарағанда мәліметтерді жіберудегі жылдамдығы жоғарырақ. Осыған байланысты оптикалық волокно жоғары сапалы мамандандырылған жүйеде жақсы жұмыс істейді. Ауытқудың төмен коэфицентінің болғаны үшін, 50 км сайын оптовокнды байланыс қайталанып отырады. Оптикалық волокнаның тағы бір басымдылығы болып оның электромагниттік күйзелістің толерантностқа қатынасы. Ол коррозияға ұшыраған жоқ себебі, шыны химиялық нитрал болып табылады. Оптоволокнаның бұл қасиеті химиялық кәсіпкерлерде қолдануға өте тиімді болып келеді.
Бұл өте қызық болып естілуі мүмкін, бірақ телефон компаниялары оптикалық волокнаны тағы бір қасиеті үшін қолданады ол жеңіл әрі жұқа. Кабельге арналған каналдар толып тұр, сол себептен де жаңа кабельді қоятын жер жоқ. Ал, егер сондай каналдардан жез кабельді алып тастап оны оптикалықпен алмастырса ана ғұрлым көп бос орын болатын еді, ал алған жезі түсті металл алатындарға сатып жіберуге болады. Сонымен қатар оптикалық кабель жезге қарағанда анағұрлым жеңілірек. Бір километр мың жез виты пардың салмағы 8000 кг. Оптоволоконды кабельдің салмағы анағұрлым азырақ.
Соңында айтатынымыз оптоволоконды кабель сәулені жоғалтпайды және оған қосылу қиынға түседі ол осының тиімділігімен сақталуын арттырады.
Оптоволоконды технологияның жағымсыз жағы болып онымен жұмыс істеу үшін арнайы қабілеті бар адамдар керек. Өкінішке орай барлық инженерлер онымен жұмыс істей алмайды. Кабель аса жұқа болғандықтан майыстыратын жерлерде сынып қалуы мүмкін.
Сонымен қатар мәліметтерді
оптикалық жолмен жіберу қатаң
түрде бір бағыттық болады. Ал
екі бағыттық байланысқа екі
кабель керек немесе бір
11. Трассаның талғамы
11.1 Қала сыртындағы трассаның талғамы.
Кәбілдің төсемесінің болжама көлемі, кәрізде шегінгенде 3-4 километрдің бас-басы облыстың орталығына шамалы 500 мың халық, трассаға пейілді. азырақ кесек-кесек елдімекендерде сәйкесінше және кәріздің созылымдығы өзгереді.
Кәріздің(40-50) % ортақ созылымдығы сияқты қабылданады.
Трассаның(5-10) % қалған созылымдығынан қолмен кәбілдің төсемесіне көзденеді, ал қалған бөлігі тармақ төсеуіш салады.
11.2 Трассаның талғамы елдімекен арасында.