Строение оптоволокна

Содержание

Слайд 2

Иллюстрация электромагнитной энергии, проходящей через стеклянный канал.

Иллюстрация электромагнитной энергии, проходящей через стеклянный канал.

Слайд 3

Луч света вводится в волокно под малым углом α. Возможность оптоволокна

Луч света вводится в волокно под малым углом α. Возможность оптоволокна принять

свет в сердцевину (максимальное приемлемое значение угла) определяется его числовой апертурой (NA) Где α0 — максимальный угол ввода (то есть, предельный угол между осью и углом полного отражения сердцевины), n1 показатель преломления сердцевины и n2 показатель преломления оболочки. 
Слайд 4

Строение оптоволокна

Строение оптоволокна

Слайд 5

Иллюстрация отражения

Иллюстрация отражения

Слайд 6

Описание к рисунку. Принцип распространения - лучи видимой области спектра входит

Описание к рисунку. Принцип распространения - лучи видимой области спектра входит

в оптоволокно под разными углами и идут разными путями. Луч, вошедший в центр сердцевины под малым углом пойдёт прямо и по центру волокна. Луч вошедший под большим углом или около края сердечника пойдёт по ломаной и будет проходить по оптоволокну более медленно. Каждый путь, следуя из данного угла и точки падения даст начало моде. Поскольку моды перемещаются вдоль волокна, каждая из них до некоторой степени ослабляется.
Слайд 7

Иллюстрация преломления.

Иллюстрация преломления.

Слайд 8

Явление преломления выражается в изменении угла прохождения луча света через границу

Явление преломления выражается в изменении угла прохождения луча света через границу

двух сред. Если α > α0, то луч полностью преломляется и выходит из сердцевины. n1 sin αi = n2 sin αr
Слайд 9

Дифракция - в этом случае луч света преодолевает препятствие и незначительно

Дифракция - в этом случае луч света преодолевает препятствие и незначительно

изменяет направление распространения в направлении препятствия. Сходное явление наблюдается, когда водная рябь сталкивается с торчащим выступом скалы или земли и, огибая его, незначительно меняет направление распространения в его сторону.
Слайд 10

Сравнение скорости прохождения света через различные среды.

Сравнение скорости прохождения света через различные среды.

Слайд 11

Окно прозрачности оптического волокна

Окно прозрачности оптического волокна

Слайд 12

Типы кварцевого (стеклянного) оптоволокна.

Типы кварцевого (стеклянного) оптоволокна.

Слайд 13

Строение многомодового оптоволокна.

Строение многомодового оптоволокна.

Слайд 14

Распространение света в многомодовом волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.

Распространение света в многомодовом волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.

Слайд 15

Распространение света в многомодовом волокне с градиентным профилем показателя преломления.

Распространение света в многомодовом волокне с градиентным профилем показателя преломления.

Слайд 16

Строение одномодового оптоволокна.

Строение одномодового оптоволокна.

Слайд 17

Механизмы потерь в волокне.

Механизмы потерь в волокне.

Слайд 18

Типы оптоволоконной дисперсии.

Типы оптоволоконной дисперсии.

Слайд 19

Межмодовая дисперсия. Расширение импульса в многомодовом оптоволокне.

Межмодовая дисперсия. Расширение импульса в многомодовом оптоволокне.

Слайд 20

Хроматическая дисперсия вызывается различными длинами волны в источнике света.

Хроматическая дисперсия вызывается различными длинами волны в источнике света.

Слайд 21

Хроматическая дисперсия вызывается различными длинами волны в источнике света.

Хроматическая дисперсия вызывается различными длинами волны в источнике света.

Слайд 22

Базовая структура кабеля.

Базовая структура кабеля.

Слайд 23

Кабель с несущим тросом.

Кабель с несущим тросом.

Слайд 24

Короткопролетный диэлектрический кабель.

Короткопролетный диэлектрический кабель.

Слайд 25

Длиннопролётный диэлектрический кабель.

Длиннопролётный диэлектрический кабель.

Слайд 26

Подводный кабель.

Подводный кабель.

Слайд 27

Оптическая муфт.

Оптическая муфт.

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Сваренный кросс на 24 порта типа FC/APC, одноюнитовый

Сваренный кросс на 24 порта типа FC/APC, одноюнитовый

Слайд 32

Сваренный кросс на 24 порта типа FC/APC, одноюнитовый

Сваренный кросс на 24 порта типа FC/APC, одноюнитовый

Слайд 33

Рабочий кросс на 96 портов типа FC.

Рабочий кросс на 96 портов типа FC.

Слайд 34

Открытый кросс на 8 портов типа SC/APC, 1 юнит.

Открытый кросс на 8 портов типа SC/APC, 1 юнит.

Слайд 35

Настенный кросс на 16 портов типа FC.

Настенный кросс на 16 портов типа FC.

Слайд 36

Слайд 37

Изготовление патч-кордов.

Изготовление патч-кордов.

Слайд 38

Патч-корд и розетка типа FC/APC.

Патч-корд и розетка типа FC/APC.

Слайд 39

Патч-корд и розетка типа SC/APC.

Патч-корд и розетка типа SC/APC.

Слайд 40

Патч-корд и розетка типа LC/APC.

Патч-корд и розетка типа LC/APC.

Слайд 41

Полировка патч-кордов.

Полировка патч-кордов.

Слайд 42

Распределение каналов CWDM в соответствии с рекомендацией G-694.2.

Распределение каналов CWDM в соответствии с рекомендацией G-694.2.

Слайд 43

Топология «точка – точка».

Топология «точка – точка».