Главная страница

ЛР01-14. Соединить текст и рисунки


Скачать 360.64 Kb.
НазваниеСоединить текст и рисунки
Дата23.03.2023
Размер360.64 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЛР01-14.docx
ТипДокументы
#1011013

Соединить текст и рисунки.
1)

Оптические волокна тоже не создают сколько-нибудь заметных взаимных помех. В связи с тем, что в некоторых новых технологиях данные передаются одновременно по нескольким витым парам, в последнее время стали применяться также показатели перекрестных наводок с приставкой PS (PowerSUM — объединенная наводка), такие как PS NEXT и PS FEXT. Эти показатели отражают устойчивость кабеля к суммарной мощности перекрестных наводок на одну из пар кабеля от всех остальных передающих пар (рис. 2.2).

Еще одним практически важным показателем является защищенность кабеля (Attenuation/Crosstalk Ratio, ACR). Защищенность определяется как разность между уровнями полезного сигнала и помех. Чем больше значение защищенности кабеля, тем в соответствии с формулой Шеннона данные можно передавать по этому кабелю с потенциально более высокой скоростью. 
Рисунок 2.2:


2) Составной рисунок
Каждый световод состоит из центрального проводника света (сердцевины) — стеклянного волокна, и стеклянной оболочки, обладающей меньшим показателем преломления, чем сердцевина. Распространяясь по сердцевине, лучи света не выходят за ее пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки. В зависимости от распределения показателя преломления и величины диаметра сердечника различают:

‑ многомодовое волокно со ступенчатым изменением показателя преломления (рис. 2.1, а);

‑ многомодовое волокно с плавным изменением показателя преломления (рис. 2.1, б)

‑ одномодовое волокно (рис. 2.1, в).
Рисунок 2.1: Типы оптического кабеля.


3) Два рисунка рядом по горизонтали
Если в вертикальной антенне, работающей с заземлением, возникает колебательный процесс, то наибольший ток будет в той точке провода антенны, которая ближе к заземлению, т. е. в точке подключения антенны к приемнику. В следующих, вышележащих, точках провода ток будет постепенно уменьшаться и у самой вершины, т. е. у конца антенны, он спадет до нуля (рис. 2.2). Напряжение в такой антенне распределяется в обратном порядке. Наибольшая величина его относительно земли оказывается у верхнего конца провода, а наименьшая — в точке подключения его к приемнику.

Действующей или эффективной высотой данной антенны называют высоту условной вертикальной антенны, которая излучает (если рассматривать антенну как передающую) такую же мощность, как и реальная антенна, но имеет ток по всей длине одинаковый и равный значению тока в пучности реальной антенны. Высота такой воображаемой антенны, как видно из рис. 2.3, всегда будет меньше геометрической высоты реальной антенны.

Действующая высота — понятие условное, принятое для облегчения расчетов антенн.
Рисунок 2.2: Распределение тока и напряжения в вертикальной антенне.



Рисунок 2.3:Геометрическая и действующая высота антенны



4)

Тестирование установки состояло из трех этапов. На первом — методом тепловых шумов измерялось сопротивление, и строилась зависимость шумового напряжения от сопротивления (рис. 3.2).

Калибровка установки проводилась при начале измерений в связи с меняющимся шумовым фоном от посторонних объектов.
Рисунок 3.2: График зависимости шумового напряжения U от сопротивления R. Теоретическая кривая и экспериментальные точки.



написать администратору сайта