Elektrotechnická příručka 1988/89

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

ZPRACOVAL KOLEKTIV AUTORŮ POD VEDENÍM DUŠANA SLÁDKA A Ing. MICHALA KŘÍŽE. Elektrotechnická příručka 1988/89 obsahuje adresy elektrotechnických institucí v ČSSR, informace o nových normách a předpisech, knihách, stykačích a relé nn a spojovacím, materiálu pro rozvod nn. Zabývá se roz­vody v elektroinstalačních kanálech z plastů, problematikou elektrických zařízení na hořlavých podkladech a v hořlavých hmotách a typizací elektrických rozvodů a zařízení ve výstavbě. Popisuje elektroosmotickévysušovaní zdivá, optické sdělovací systémy a jejich využití a uvádí několik rad a zlepšovacích návrhů pro praxi. Příručka je určena projektantům, technikům, mistrům, elektromonté­rům a všem dalším zájemcům o aktuální informace z oblasti elektro­ techniky. Pod vedením Dušana Sládka a Ing. Michala Kříže zpracoval kolektiv ...

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Státní technické nakladatelství ALFA

Strana 233 z 264

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Vysílaný signál sepak vláknovým vlnovodem přenáší vzdálenému přijímači. Zdroj záření největší účinností vyrábět a vysílat optický signál nesoucí požadovanou informaci. Projevuje jednak zmenšováním intenzity signálu, ale zároveň změnou tvaru přenášených impulsů změnou jejich časové polohy. Oba tyto druhy zdrojů záření pracují v infračervené části spektra, mají poměrně velké výstupní výkony, vyhovující účinnost, malou náročnost budicí výkony kromě toho se mohou modulovat přímo. Optické části vysílače přijímače převádějí tedy optický signál nejmenšími ztrátami vysílače vláknového vlnovodu něho pak opačném konci spoje fotodetektor přijímače. podstatě tedy jde nejúčinnější přeměnu elektronů fotony. těmito třemi hlavními složkami optického sdělo­ vacího systému podrobněji seznámíme následujících samostatných kapitolách. Fyzikální vlastnosti optického vláknového vlnovodu, nimiž se podrobněji seznámíme později, ovlivňují parametry přenášeného optic­ kého signálu. důsledku toho impuls prodlužuje jeho amplituda se zmenšuje. K nejčastěji používaným zdrojům záření patří současné době lumi­ niscenční diody označované obvykle zkratkou LED polovodičové laserové diody různých typů. hlavním požadavkům kladeným zdroj páření patří kromě již zmíněné účinnosti malé rozměry malá hmotnost, schopnost generovat zářenítakové vlnové délky, které vláknový vlnovod nejmenší útlum, dále nejužší směrová charakteristika vystupujícího záření, možnost snadného navázá­ ní generovaného zářeni vláknového vlnovodu, snadná modulovatelnost v nejširším frekvenčním pásmu neposlední řadě vysoká mono- chromatičnost nebo koherence generovaného záření.prijímače podle potřeby zesiluje, upravuje demoduluje. Podle blokového schématu obr. Výsledkem zkrácení dosahu optického spoje, které se při přenosu střední velké vzdálenosti musí vyrovnávat tak, se optický spoj doplní jedním nebo několika (podle celkové délky spoje a velikosti útlumu vláknového vlnovodu) opakovači, jimž někdy nepříliš správně říká mezilehlé zesilovače (protože zařazují mezi vysílač přijímač optického sdělovacího systému). 84b opakovač podstatě skládá z fotodetektoru působícího jako přijímač optického signálu, zesilovače, popřípadě obvodů pro regeneraci impulsů zdroje záření zastávají­ cího funkci vysílače. 240 . Zdroje záření pro optické sdělovací systémy Výsledná kvalita provozní vlastnosti optického sdělovacího systému závisejí jak charakteristikách vláknového optického vlnovodu, hlavně jeho útlumu hodnotě disperze, tak velikosti výstupního výkonu zdroje záření