История развития волоконно-оптических линий связи началась в 1965-1967 гг


Download 1.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/34
Sana07.05.2023
Hajmi1.93 Mb.
#1438909
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34
Bog'liq
Zabelich AUES

  
 


68 
Рисунок 20 - Структура оптического линейного тракта на 
проектируемом участке 
 
 
 
Рисунок 21- Рефлектограмма проектируемого участка 
 
4.6 Определение суммарных потерь в оптическом тракте 
 
Параметры полной совокупности элементов кабельной системы 
должны удовлетворять следующему неравенству: 
П
р.с
р.с
н.с
н.с
Э
З
A
n
а
n
а
n
L
п
j
j








,
где L
j
 – общая длина отрезка оптического кабеля j – того типа, причем 
L
j
=L – общая длина оптического тракта; 
α
j
– коэффициент затухания оптического кабеля – того типа; 
А
Δ
– потери при переходе с волокна с одним диаметром сердцевины на 
волокно с другим диаметром или при соединении волокон с одинаковым 
диаметром сердцевины, но с различной числовой апертурой; 
n
n
– количество точек перехода; 


69 
З – энергетический запас, принимаемый обычно равным 2-3 дБ и 
расходуемый в процессе эксплуатации волоконно-оптического канала связи 
на старение элементов, введение сростков новых неразъемных соединителей 
при ремонтах, модернизациях и т.д. 
Э
П
– энергетический потенциал аппаратуры, численно равный общему 
допустимому затуханию оптического сигнала в тракте 
Подставляя все необходимые значения в выражение (11), проверяем 
выполнение этого неравенства: 
34
3
8
6
,
0
02
,
0
19
2
,
0
132







40
82
,
36

Неравенство верно.
Расчеты проводились из предположения, что используются: 
- автоматический сварочный аппарат - FSM-30S Fujikura с типовыми 
потерями на стыке 0,05 дБ; 
- разъемные соединения типа SC (керамика) со средними потерями на 
длине волны 1,3 мкм для одномодового волоконного световода 0,25 дБ. 

Download 1.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling