中间断掉的光在光纤中是怎样传输的还能传输光信息吗

[导读]对于阶跃折射率光在光纤中昰怎样传输的由于纤芯和包层的折射率分布有明显的分界,光波在纤芯和包层界面的交界面形成全反射并且形成锯齿形传输途径,引導光在光纤中是怎样传输的芯向前传播

  对于阶跃折射率光在光纤中是怎样传输的,由于纤芯和包层的折射率分布有明显的分界光波在纤芯和包层界面的交界面形成全反射,并且形成锯齿形途径引导光在光纤中是怎样传输的芯向前传播。

  对于渐变折射率光在光纖中是怎样传输的由于在其界面上折射率是连续变化的,轴中心的折射率最大沿纤芯半径方向折射率按抛物线规律减小,在纤芯边缘嘚折射率最小因此光波在纤芯中产生连续折射,形成穿过光在光纤中是怎样传输的轴线的类似于正弦波的光折射线引导光波沿纤芯向湔传播。

  2、损耗和色散是光在光纤中是怎样传输的最重要的两个传输特性它们直接影响光传输的性能

  (1)光在光纤中是怎样传輸的传输损耗:损耗是影响系统传输距离的重要因素之一,光在光纤中是怎样传输的自身的损耗主要有吸收损耗和散射损耗

  吸收损耗是因为光波在传输中有部分光能转化为热能。

  散射损耗是因为材料的折射率不均匀或有缺陷、光在光纤中是怎样传输的表面畸变或粗糙造成的

  当然,在光在光纤中是怎样传输的通信系统中还存在非光在光纤中是怎样传输的自身原因的一些损耗包括连接损耗、彎曲损耗和微弯损耗等。这些损耗的大小将直接影响光在光纤中是怎样传输的传输距离的长短和中继距离的选择

  (2)光在光纤中是怎样传输的传输色散:色散是光脉冲信号在光在光纤中是怎样传输的中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽

  产生的原因是光脉沖信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度不同到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。

  色散结果:这种畸变使得通信质量下降从而限制了通信容量和传输距离。

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摘 要:信号光在光纤中是怎样传输的傳输系统有着良好的抗干扰能力,近年来,随着信号光在光纤中是怎样传输的传输系统研究成果的不断丰富,越来越多的企业将其应用于工业生產现场,为工业生产活动带来了极大的便利.本文将在对信号光在光纤中是怎样传输的系统的内涵和结构进行介绍的基础上,就信号光在光纤中昰怎样传输的传输系统在工业场所中的应用提出一些方案,以供参考.

关键词:信号光在光纤中是怎样传输的传输系统;工业;应用

通信向大容量、长距离的方向发展已经是必然的趋势,光在光纤中是怎样传输的通信以其高带宽的优势正在逐渐发展为通信网的主体.特别是近些年来,各种笁业企业业务量迅猛增加,业务间的融合不断加强,光在光纤中是怎样传输的通信系统作为信息传送的载体必须能够承载不同类型的数据信号.茬此基础上,积极了解信号光在光纤中是怎样传输的传输系统,并将其合理应用于工业生产控制系统有着极强的必要性.

一、信号光在光纤中是怎样传输的传输系统概述

光在光纤中是怎样传输的,全名光导纤维,是一种传输光能的波导介质,上世界六十年代,美国科学家发明世界第一台激咣器,光在光纤中是怎样传输的第一次进入通信领域,随后对光在光纤中是怎样传输的进行不断的研究,进入了快速发展阶段.相对于普通电缆,光茬光纤中是怎样传输的有着频率款、损耗低的优势,因此,信号光在光纤中是怎样传输的传输系统凭借其良好的传输性能和极低的损耗迅速发展起来.

工业场所环境相对复杂,利用普通电缆进行信号传输不但实现难度较大,通常也容易受复杂的外在环境的干扰,而信号光在光纤中是怎样傳输的传输系统由于有着良好的抗干扰能力,而在近年来的工业场所控制系统中得到了广泛的应用.

二、信号光在光纤中是怎样传输的传输系統的基本结构

无论采用何种传输方案,信号光在光纤中是怎样传输的传输系统的基本结构均是相同的,如图1所示,信号光在光纤中是怎样传输的傳输系统由视频、音频、数据采集和输出设备,光电转换设备和光在光纤中是怎样传输的组成.

图1 信号光在光纤中是怎样传输的传输系统的基夲结构

三、信号光在光纤中是怎样传输的传输系统在工业中的应用方案

以5公里左右的传输距离作为本方案的传输距离,通过光端机直接传输模拟信号传输的频率定为1MHz,通过分析发现,这个频率值可以通过光端机来进行传输,对该工方案各类设备、材料用款进行计算,得到总费用6000元.通过咣端机直接传输模拟信号的优点是网络构建较为简单,成本低,同时,这种传输方式有着自身难以克服的缺点:传输的质量受温度的影响很大,在進行多种信号传输的时候,发生相互干扰,影响传输效率,还有不稳定现象发生,这种解决方法较适用于信号较少,温度变化不大地区使用.

第二种方案采用电信号——光信号——光在光纤中是怎样传输的传输——光信号——电信号的原理进行传送,不再用模拟信号传输,传输方式是将模拟信号转换成数字信号传输.使用的传输设备主要为数字光端机,其他的传输设备和第一种方案相同,传输网络系统的架构和第一种方式相同,第二種方案能有效克服第一种方案传输信号相互干扰的弊端,可以同时传输4路以上的信号,性能良好的传输设备,可以同时传输几百路信号.第二种方案和第一种方案从性能来看要明显更高,传输保真度高,同时进行多路传输,环境温度影响小,传输稳定的脖颈,从价格来看,第二种方案还需要增加逆流转换器、AD转换器等模块,增加了实际安装的工作量,成本比第一种方案高出20%左右.

第三种方案和第二种方案的传输原理相同,都是不再使用模擬信号传输,传输方式是将模拟信号转换成数字信号传输.第二种和第三种方案的不同在于第三种方案采用光电隔离器来代替原有的数字光端機,光电隔离器传输原理是以光为媒介传输,对输入、输出信号有很好的隔离作用,同时具备受外界环境干扰度小、性能稳定、使用寿命长、无觸点、保真度高等优点,是目前工业控制信号传输中应用最广泛的光电设备之一.

信号传输网路和第二种方案类似,需要增加逆流转换器、AD转换器等模块,同时还需要根据实际传输情况,合理设计电路,包括转换和逆转换的全过程,加大了工作量.从工作原理看,第三种方案输出信号不会影响輸入端,设计原理上更容易和逻辑电路配合使用,实用性能提高,输入输出端的相应时间缩短,一般只需要微秒甚至毫微秒.第三种方案从成本来看,增加的光电隔离器需要2对,成本约1000元左右,其他的设备如6芯多模光在光纤中是怎样传输的、逆流转换器、AD转换器等价格参考第一种方案,要增加轉换电路的设计和安装,费用则根据实际情况而定,总体而言,第三种方案工作量及成本增加,性能最优.

以上三种设计方案均有着各自的优势和缺點,在不同的场合下,上述方案具有着不同的经济技术可行性,总的来说,对于环境影响度较低的场合可选择方案一;对于对信号保真度要求高且环境相对复杂的环境可选择方案二;对于只是单向传输但环境影响较大的场合可选择方案三.

综上所述,模拟信号光在光纤中是怎样传输的传输系統对许多复杂的工业场所的适用性较高,能够实现理想的传输效果,为工业生产和管理工作提供相对可靠的控制平台.本文提出了三种模拟信号咣在光纤中是怎样传输的传输系统应用于工业场所的方案,各有优势和缺点,实际应用中应按需选择.

[1] 肖江南.光在光纤中是怎样传输的信号系统Φ高效信号处理研究[D].湖南大学博士学位论文,2014.

[2] 郭明辉.宽带射频信号光在光纤中是怎样传输的传输技术的研究[D].浙江大学硕士学位论文,2011.

[3] 王鑫.影响OFDM信号光在光纤中是怎样传输的无线传输系统性能的若干因素研究[D].湖南大学硕士学位论文,2011.

[4] 郑勇、李言武.双向混合信号光在光纤中是怎样传输嘚传输系统的设计和实现[J].光通信技术.2013(67):59-61.

[5] 朱亚鹏、李鸿鹏、霍德强,等.基于AD650的模拟信号光在光纤中是怎样传输的传输系统的设计[J].计算机测量和控制.2012(6):.

传输系统论文参考资料:

结论:信号光在光纤中是怎样传输的传输系统其在工业中应用为关于传输系统方面的的相关大学碩士和相关本科毕业论文以及相关链板自动传输系统论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

试题(1)、(2)分析

  本题考查传输介质和奈奎斯特准则方面的基础知识

  光在光纤中是怎样传输的是一种利用光信号运载信息的传输介质。光在光纤中是怎样传輸的中信号的频率范围为1014~1015Hz按照奈奎斯特准则,其极限数据可利用公式2Wlog2v计算出来其中w为带宽(频谱宽度);v为每个信号所取的离散值數,对通常的光传输其值为2,分别表示1、0

  按照模式的不同,可将光在光纤中是怎样传输的简单地分为单模光在光纤中是怎样传输嘚和多模光在光纤中是怎样传输的单模光在光纤中是怎样传输的纤芯直径很小,只允许一个模通过具有更高的数据率,可传输更远的距离适于长距离通信。光在光纤中是怎样传输的衰减系数约为:

  可以据此初步估算光在光纤中是怎样传输的的传输距离

  按照ITU-T嘚g.655规范,采用1550nm波长的单模光在光纤中是怎样传输的在2.5Gbps条件下的传输距离可达390km。其他参考值为:

  ①普通50μm多模光在光纤中是怎样传输嘚传输距离550m

  ②普通62.5μm多模光在光纤中是怎样传输的传输距离275m。

  ③新型50μm多模光在光纤中是怎样传输的传输距离1100m

  ①普通50μm哆模光在光纤中是怎样传输的传输距离250m。

  ②普通62.5μm多模光在光纤中是怎样传输的传输距离100m

  ③新型50μm多模光在光纤中是怎样传输嘚传输距离550m。

  ①g.652单模光在光纤中是怎样传输的传输距离1OOkm

  ②g.655单模光在光纤中是怎样传输的传输距离390km。

  ①g.652单模光在光纤中是怎樣传输的传输距离60km

  ②g.655单模光在光纤中是怎样传输的传输距离240km。

  ①g.652单模光在光纤中是怎样传输的传输距离4km

  ②g.655单模光在光纤Φ是怎样传输的传输距离16km。


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