Главная страница
Навигация по странице:

  • 10.1. Особенности оптических систем связи

  • Есть в волоконной технологии и свои недостатки

  • 10.2. Оптическое волокно

  • Дисперсия

  • 10.3. Волоконно-оптический кабель

  • 10.4. Оптические соединители

  • Курс лекций по специальности 140306 Электроника и автоматика физических установок


    Скачать 2.3 Mb.
    НазваниеКурс лекций по специальности 140306 Электроника и автоматика физических установок
    Дата24.05.2023
    Размер2.3 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаLekcii_TK_TU.pdf
    ТипКурс лекций
    #1155929
    страница9 из 12
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
    ЛЕКЦИЯ 10.
    Оптические каналы связи
    ПЛАН ЛЕКЦИИ
    10.1. Особенности оптических систем связи
    10.2. Оптическое волокно
    10.3. Волоконно-оптический кабель
    10.4. Оптические соединители
    10.5. Электронные компоненты систем оптической связи
    10.6. Применение волоконно-оптических линий связи
    10.1.
    Особенности оптических систем связи
    Волоконно-оптические линии связи – это вид связи, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием «оптическое волокно». Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Основания так считать вытекают из ряда особенностей, присущих оптическим волноводам [13, 14, 15, 16].
    10.1.1.
    Физические особенности
    1.
    Широкополосность оптических сигналов, обусловленная чрезвычайно высокой частотой несущей (F
    o
    =10 14
    Гц). Это означает, что по оптической линии связи можно передавать информацию со скоростью порядка 10 12
    бит/с или Терабит/с. Говоря другими словами, по одному волокну можно передать одновременно 10 миллионов телефонных разговоров и миллион видеосигналов. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном волокне независимо друг от друга. Кроме

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    119 того, в оптическом волокне могут распространяться световые сигналы двух разных поляризаций, что позволяет удвоить пропускную способность оптического канала связи. На сегодняшний день предел по плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут.
    2.
    Очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала в волокне. Лучшие образцы российского волокна имеют затухание
    0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм, что позволяет строить линии связи длиной до 100 км без регенерации сигналов. Для сравнения, лучшее волокно
    «Sumitomo» на длине волны 1,55 мкм имеет затухание 0,154 дБ/км. В оптических лабораториях США разрабатываются еще более «прозрачные», так называемые фторцирконатные волокна с теоретическим пределом порядка 0,02 дБ/км на длине волны 2,5 мкм. Лабораторные исследования показали, что на основе таких волокон могут быть созданы линии связи с регенерационными участками через 4600 км при скорости передачи порядка
    1 Гбит/с.
    10.1.2.
    Технические особенности
    1.
    Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого материала, в отличие от меди.
    2.
    Оптические волокна имеют диаметр около 100 мкм, то есть очень компактны и легки, что делает их перспективными для использования в авиации, приборостроении, в кабельной технике.
    3.
    Стеклянные волокна – не металл, при строительстве систем связи автоматически достигается гальваническая развязка сегментов. Применяя особо прочный пластик, на кабельных заводах изготавливают самонесущие подвесные кабели, не содержащие металла и тем самым безопасные в электрическом отношении. Такие кабели можно монтировать на мачтах существующих линий электропередач, как отдельно, так и встроенные в

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    120 фазовый провод, экономя значительные средства на прокладку кабеля через реки и другие преграды.
    4.
    Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным помехам, а передаваемая по световодам информация защищена от несанкционированного доступа. Волоконно-оптические линии связи нельзя подслушать неразрушающим способом. Всякие воздействия на волокно могут быть зарегистрированы методом мониторинга (непрерывного контроля) целостности линии. Теоретически существуют способы обойти защиту путем мониторинга, но затраты на реализацию этих способов будут столь велики, что превзойдут стоимость перехваченной информации.
    Существует способ скрытой передачи информации по оптическим линиям связи. При скрытой передаче сигнал от источника излучения модулируется не по амплитуде, как в обычных системах, а по фазе. Затем сигнал смешивается с самим собой, задержанным на некоторое время, большее, чем время когерентности источника излучения.
    При таком способе передачи информация не может быть перехвачена амплитудным приемником излучения, так как он зарегистрирует лишь сигнал постоянной интенсивности.
    Для обнаружения перехватываемого сигнала понадобится перестраиваемый интерферометр Майкельсона специальной конструкции.
    Причем, видность интерференционной картины может быть ослаблена как
    1:2N, где N – количество сигналов, одновременно передаваемых по оптической системе связи. Можно распределить передаваемую информацию по множеству сигналов или передавать несколько шумовых сигналов, ухудшая этим условия перехвата информации. Потребуется значительный отбор мощности из волокна, чтобы несанкционированно принять оптический сигнал, а это вмешательство легко зарегистрировать системами мониторинга.
    5.
    Важное свойство оптического волокна – долговечность. Время жизни волокна, то есть сохранение им своих свойств в определенных пределах, превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    121 кабель один раз и, по мере необходимости, наращивать пропускную способность канала путем замены приемников и передатчиков на более быстродействующие.
    Есть в волоконной технологии и свои недостатки:
    1.
    При создании линии связи требуются высоконадежные активные элементы, преобразующие электрические сигналы в свет и свет в электрические сигналы. Необходимы также оптические коннекторы
    (соединители) с малыми оптическими потерями и большим ресурсом на подключение-отключение. Точность изготовления таких элементов линии связи должна соответствовать длине волны излучения, то есть погрешности должны быть порядка доли микрона. Поэтому производство таких компонентов оптических линий связи дорогостоящее.
    2.
    Другой недостаток заключается в том, что для монтажа оптических волокон требуется прецизионное, а потому достаточно дорогое, технологическое оборудование.
    3.
    Как следствие, при аварии (обрыве) оптического кабеля затраты на восстановление выше, чем при работе с медными кабелями.
    Преимущества от применения волоконно-оптических линий связи
    (ВОЛС) настолько значительны, что, несмотря на перечисленные недостатки оптического волокна, эти линии связи все шире используются для передачи информации.
    10.2.
    Оптическое волокно
    Промышленность многих стран освоила выпуск широкой номенклатуры изделий и компонентов ВОЛС. Следует заметить, что производство компонентов ВОЛС, в первую очередь оптического волокна, отличает высокая степень концентрации. Большинство предприятий сосредоточено в
    США. Обладая главными патентами, американские фирмы (в первую очередь это относится к фирме «CORNING») оказывают влияние на производство и рынок компонентов ВОЛС во всем мире, благодаря заключению

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    122 лицензионных соглашений с другими фирмами и созданию совместных предприятий [13 – 16].
    Важнейший из компонентов ВОЛС – оптическое волокно (ОВ). Для передачи сигналов применяются два вида волокна: одномодовое и
    многомодовое. Свое название волокна получили от способа распространения излучения в них. Волокно состоит из сердцевины и оболочки с разными показателями преломления n
    1
    и n
    2
    (см. рисунок 10.1).
    Рисунок 10.1 Сечение оптического волокна:
    1 – сердцевина; 2 — оболочка; 3 — защитное покрытие.
    В одномодовом (см. рисунок 10.2а) волокне диаметр световодной жилы порядка 8-10 мкм, то есть сравним с длиной световой волны. При такой геометрии в волокне может распространяться только один луч (одна мода).
    В многомодовом (см. рисунок 10.2б) волокне размер световодной жилы порядка 50-60 мкм, что делает возможным распространение большого числа лучей (много мод). а) б)
    Рисунок 10.2 Типы световодов: а – одномодовые; б – многомодовые.

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    123
    Оба типа волокна характеризуются двумя важнейшими параметрами:
    затуханием и дисперсией.
    Затухание обычно измеряется в дБ/км и определяется потерями на поглощение и на рассеяние излучения в оптическом волокне (см. рисунок
    10.3). Потери на поглощение зависят от чистоты материала, потери на рассеяние зависят от неоднородностей показателя преломления материала.
    Рисунок 10.3 Зависимость затухания от длины волны
    Другой важнейший параметр оптического волокна – дисперсия.
    Дисперсия – это рассеяние во времени спектральных и модовых составляющих оптического сигнала. Существуют три типа дисперсии: модовая, материальная и волноводная:

    модовая дисперсия присуща многомодовому волокну и обусловлена наличием большого числа мод, время распространения которых различно;

    материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны;

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    124

    волноводная дисперсия обусловлена процессами внутри моды и характеризуется зависимостью скорости распространения моды от длины волны.
    Поскольку светодиод или лазер излучает некоторый спектр длин волн, дисперсия приводит к уширению импульсов при распространению по волокну и тем самым порождает искажения сигналов. При оценке пользуются термином «полоса пропускания»

    это величина, обратная к величине уширения импульса при прохождении им по оптическому волокну расстояния в 1 км. Измеряется полоса пропускания в МГц

    км. Из определения полосы пропускания видно, что дисперсия накладывает ограничение на дальность передачи и на верхнюю частоту передаваемых сигналов.
    Если при распространении света по многомодовому волокну как правило преобладает модовая дисперсия, то одномодовому волокну присущи только два последних типа дисперсии. На длине волны 1,3 мкм материальная и волноводная дисперсии в одномодовом волокне компенсируют друг друга, что обеспечивает наивысшую пропускную способность.
    Затухание и дисперсия у разных типов оптических волокон различны.
    Одномодовые волокна обладают лучшими характеристиками по затуханию и по полосе пропускания, так как в них распространяется только один луч.
    Однако, одномодовые источники излучения в несколько раз дороже многомодовых. В одномодовое волокно труднее ввести излучение из-за малых размеров световодной жилы, по этой же причине одномодовые волокна сложно сращивать с малыми потерями. Оконцевание одномодовых кабелей оптическими разъемами также обходится дороже.
    Многомодовые волокна более удобны при монтаже, так как в них размер световодной жилы в несколько раз больше, чем в одномодовых волокнах.
    Многомодовый кабель проще оконцевать оптическими разъемами с малыми потерями (до 0,3 dB) в стыке. На многомодовое волокно расчитаны излучатели на длину волны 0,85 мкм

    самые доступные и дешевые

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    125 излучатели, выпускаемые в очень широком ассортименте. Но затухание на этой длине волны у многомодовых волокон находится в пределах 3-4 dB/км и не может быть существенно улучшено. Полоса пропускания у многомодовых волокон достигает 800 МГц

    км, что приемлемо для локальных сетей связи, но не достаточно для магистральных линий.
    10.3.
    Волоконно-оптический кабель
    Вторым важнейшим компонентом, определяющим надежность и долговечность ВОЛС, является волоконно-оптический кабель (ВОК). На сегодня в мире несколько десятков фирм, производящих оптические кабели различного назначения. Наиболее известные из них: AT&T, General Cable
    Company (США); Siecor (ФРГ); BICC Cable (Великобритания); Les cables de
    Lion (Франция); Nokia (Финляндия); NTT, Sumitomo (Япония),
    Pirelli(Италия), Samsung (Корея).
    10.3.1.
    Классификация оптических кабелей связи
    Оптический кабель (ОК) состоит из скрученных по определенной системе оптических волокон из кварцевого стекла (световодов), заключенных в общую защитную оболочку. При необходимости кабель может содержать силовые (упрочняющие) и демпфирующие элементы [13].
    Существующие
    ОК по своему назначению могут быть классифицированы на три группы: магистральные, зоновые и городские. В отдельные группы выделяется подводные, объектовые и монтажные ОК.
    1. Магистральные ОК предназначаются для передачи информации на большие расстояния и значительное число каналов. Они должны обладать малыми затуханием и дисперсией и большой информационно- пропускной способностью. Используется одномодовое волокно с размерами сердцевины / оболочки 8/125 мкм. Длина волны
    1,3...1,55 мкм.
    2. Зоновые ОК служат для организации многоканальной связи между областным центром и районами с дальностью связи до 250 км.

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    126
    Используются градиентные волокна с размерами 50/125 мкм. Длина волны 1,3 мкм.
    3. Городские ОК применяются в качестве соединительных между городскими АТС и узлами связи. Они рассчитаны на короткие расстояния (до 10 км) и большое число каналов. Волокна-градиентные
    (50/125 мкм). Длина волны 0,85 и 1,3 мкм. Эти линии, как правило, работают без промежуточных линейных регенераторов.
    4. Подводные ОК предназначаются для осуществления связи через большие водные преграды. Они должны обладать высокой механической прочностью на разрыв и иметь надежные влагостойкие покрытия. Для подводной связи также важно иметь малое затухание и большие длины регенерационных участков.
    5. Объектовые ОК служат для передачи информации внутри объекта.
    Сюда относятся учрежденческая и видеотелефонная связь, внутренняя сеть кабельного телевидения, а также бортовые информационные системы подвижных объектов (самолет, корабль и др.).
    6. Монтажные ОК используются для внутри- и межблочного монтажа аппаратуры. Они выполняются в виде жгутов или плоских лент.
    10.3.2.
    Конструкции оптических кабелей
    Конструкции ОК в основном определяются назначением и областью их применения. В связи с этим имеется много конструктивных вариантов. В настоящее время в различных странах разрабатывается и изготавливается большое число типов кабелей.
    Однако все многообразие существующих типов кабелей можно подразделять на три группы (см. рисунок 10.4):

    кабели повивной концентрической скрутки;

    кабели с фигурным сердечником;

    плоские кабели ленточного типа.

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    127
    Рисунок 10.4 Типовые конструкции оптических кабелей: а – повивная концентрическая скрутка; б – скрутка вокруг профилированного сердечника; в – плоская конструкция; 1 – волокно; 2 – силовой элемент; 3 – демпфирующая оболочка; 4 – защитная оболочка; 5 – профилированный сердечник; 6 – ленты с волокнами.
    Кабели первой группы имеют традиционную повивную концентрическую скрутку сердечника по аналогии с электрическими кабелями. Каждый последующий повив сердечника по сравнению с предыдущим имеет на шесть волокон больше. Известны такие кабели преимущественно с числом волокон 7, 12, 19. Чаще всего волокна располагаются в отдельных пластмассовых трубках, образуя модули.
    Кабели второй группы имеют в центре фигурный пластмассовый сердечник с пазами, в которых размещаются ОВ. Пазы и соответственно волокна располагаются по геликоиде, и поэтому они не испытывают продольного воздействия на разрыв. Такие кабели могут содержать 4, 6, 8 и
    10 волокон. Если необходимо иметь кабель большой емкости, то применяется несколько первичных модулей.
    Кабель ленточного типа состоит из стопки плоских пластмассовых лент, в которые вмонтировано определенное число ОВ. Чаще всего в ленте располагается 12 волокон, а число лент составляет 6, 8 и 12. При 12 лентах такой кабель может содержать 144 волокна.

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    128
    В оптических кабелях кромеОВ, как правило, имеются следующие элементы [13 – 16]:

    силовые (упрочняющие) стержни, воспринимающие на себя продольную нагрузку, на разрыв;

    заполнители в виде сплошных пластмассовых нитей;

    армирующие элементы, повышающие стойкость кабеля при механических воздействиях;

    наружные защитные оболочки, предохраняющие кабель от проникновения влаги, паров вредных веществ и внешних механических воздействий.
    В России изготавливаются различные типы и конструкций ОК. Для организации многоканальной связи применяются в основном четырех- и восьмиволоконные кабели.
    10.4.
    Оптические соединители
    После того, как оптический кабель проложен, необходимо соединить его с приемо-передающей аппаратурой [13 – 16]. Сделать это можно с помощью оптических коннекторов (соединителей). В системах связи используются коннекторы многих видов. Сегодня мы рассмотрим лишь основные виды, получившие наибольшее распространение в мире. Внешний вид разъемов показан на рисунке 10.5.
    Рисунок 10.5 Коннекторы

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    129
    Характеристики коннекторов представлены в таблице 10.1 [13 – 16].
    Большинство приборов ВОЛС имеют розетки (адаптеры) под один из перечисленных видов коннекторов.
    Таблица 10.1
    Тип разъема
    ЛВС телекомму- никации кабельное
    ТВ измерит. аппаратура
    Дуплексные системы связи фиксация
    FC/PC
    +
    +
    + резьба
    ST
    +
    +
    BNC
    SMA
    +
    + резьба
    SC
    +
    +
    +
    +
    Push-Pull
    LC
    +
    +
    +
    Push-Pull
    E-2000
    +
    +
    +
    Push-Pull
    DIN
    +
    +
    +
    Резьба
    FDDI(MIC)
    +
    +
    Push-Pull
    Фиксация «Push-Pull» обеспечивает подключение коннектора к розетке наиболее простым образом – на защелке. Защелка-фиксатор обеспечивает надежное соединение, при этом не нужно вращать накидную гайку. Важное преимущество разъемов с фиксацией «Push-Pull» – это высокая плотность монтажа оптических соединителей на распределительных и кроссовых панелях и удобство подключения.

    Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Лысенок А.А. «Телеконтроль и телеуправление». Лекция №10 «Оптические каналы связи»
    130
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    написать администратору сайта