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 62 z 72

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
plastových vláken ale velmi důležitá délka.6). Nicméně fotodetektor nemůže měřit jiné vlnové délky, než vlnovou délku 850nm. Obě tyto části jsou součástí výzkumné optické laboratoře VUT proto bylo možné provádět měření.62 Více modů možné vláknech vybudit pomocí přechodu optických vláken anebo dnes stále častěji využívaných POF. těchto vláknech dochází vlivem fázových posunutí zpoždění k nepravidelnému rozložení optické intenzity, tedy vzniku vyššího počtu modů. Z výsledků měření zřejmé rozložení typické pro vlákna, tedy přítomnost pouze jednoho dominantního modu. délkou roste útlum POF 100dB/km.5: Měření optické intenzity 850nm. Pro měření optické intenzity vyhodnocení nutné mít fotodetektor (PIN fotodioda) vyhodnocovací a zobrazovací program. Obr. Pokud se zaměříme program, jedná zobrazovací aplikaci, která schopné provádět zobrazení měřeného optického signálu reálném čase. zesílení (8.14 možné vidět rozložení optické intenzity 850nm.5. Na Obr. 7. . Tento simulační program však nabízí řadu dalších funkcí, díky kterým možné výstupní signám pozorovat možností ovlivnit jeho parametry, např. Výsledek uveden Obr. 8. Výstupní data zobrazí směru dopadajícího signálu detektor možné zobrazit jeho velikost řezu jakémkoliv místě ose y. 8. Pokud tedy tento výsledek porovnáme zdrojem simulovaným Optiwave, zcela nepochybné, výsledky jsou totožné. Proto bylo provedeno srovnání s reálným měřením