Modelování vícekanálového optického bezkabelového spoje

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato práce se zabývá problematikou vícekanálových bezkabelových spojů s vyšším dosahem určeným pro komunikaci ve volném atmosférickém prostředí. Je proveden rozbor šíření optického svazku atmosférickým prostředím a popsány různé vlivy, které působí na kvalitu přenášeného signálu. V práci je provedena simulace duálního optického spoje, kterou jsou zjištěny energetické bilance optických zdrojů pracujících na vlnových délkách v atmosférických oknech v oblasti 850 a 1550nm. Je také zkoumáno rozložení optické intenzity vevysílací části. Na závěr práce jsou proveden měření, která ověřují správnost simulací a také použitých komponent bezdrátového spoje.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Michal Pavlů

Strana 21 z 72

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
21 Obr. generované fotony mají stejnou frekvenci resp. 3. 3. Svazek laseru je: • kolimovaný (tj. Vlastnosti laserového svazku Důležité je, při procesu stimulované emise dopadající emitovaný foton stejnou energii (frekvenci), stejný směr, polarizaci fázi.2. jiných aplikacích, jako např. vlnovou délku) • koherentní (generované fotony jsou tzv. 3. Základní dělení laserů Lasery lze dělit skupin dle následujících vlastností: • Skupenství aktivního prostředí: pevná látka, kapalina, plyn, polovodič • Vlnová délka: infračervené, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové • Excitace: optickým zářením, elektrickým polem, chemickou reakcí .1. klasická žárovka, která generuje záření zcela „chaoticky“ a generuje fotony rozbíhající všech směrů, různými vlnovými délkami náhodnou fází. U průmyslových aplikací využívá zejména možnosti fokusovat svazek laseru malého bodu dosáhnout tak vysoké plošné hustoty energie. toho plynou základní tři vlastnosti laseru, které odlišují jiných zdrojů záření. nerozbíhá se) • monochromatický („jednobarevný“, tj. holografie, jsou potřebné hlavně vlastností koherence, atd. fázi jak časové tak prostorové) Nejznámějším opakem laseru např.1.3: Princip laseru. Díky těmto vlastnostem stal laser tak cenným pomocníkem tolika různých aplikacích