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 28 z 72

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
.2: Normovaná intenzita svazku závislosti p Intenzita funkce axiální vzdálenosti radiální vzdálenosti (x2 + y2 )1/2 [1]: ( ) ( )      −      = zW p zW W IzpI 2 22 0 0 2 exp, (4. 4.1.11) kde jz0, W(z) poloměr svazku, poloměr maximálního zúžení svazku |A0|2 . Vztah pro intenzitu lze odvodit také rovnice přenášeného výkonu jako [1]: ( ) ( )      −= zW p zW P zpI 2 2 2 2 exp 2 , π , (4.1. 4. úpravách [1]: ( )2 00 2 1 WIP (3. Výkon Celkový výkon přenášený svazkem spočítáme jako integrál součinu intenzity vlny plochy příčného řezu svazku. Intenzita Obr.28 4.13) kde poloměr maximálního zúžení svazku, |A0|2 a jz0.1.1. Parametry Gaussova svazku 4.12) kde W(z) poloměr svazku x2 + y2 )1/2 je radiální vzdálenost.2