lab. nr.3(stifo)-(gv)

7
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Catedra Radiocomunicaţii SISTEME DE TRANSMISIUNI OPTOELECTRONICE Lucrare de laborator nr. 2 A efectuat studentul grupei SOE-111 Cebotari Maxim

Upload: max-cebotari

Post on 02-May-2017

213 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAB. Nr.3(STIFO)-(gv)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN

ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Catedra Radiocomunicaţii

SISTEME DE TRANSMISIUNIOPTOELECTRONICE

Lucrare de laborator nr. 2

A efectuat studentul grupei SOE-111 Cebotari Maxim

A verificat lector superior Pintilie Deşanu

Chisinau - 2014

Page 2: LAB. Nr.3(STIFO)-(gv)

REGENERATORUL SEMNALULUI OPTIC DE LINIE.

1. SCOPUL LUCRARII: Studierea schemei de structura a regeneratorului de linie optic si a constructiei lui. Sesizarea atit a laturilor comune cit si a diferentelor dintreregeneratorul de linie si terminalul de linie.

2. SARCINA TEORETICA: Studierea materialului teotetic referitor la terminalele de linie si regeneratorele de linie a sistemelor de transmisiuni optoelectronice si masurarea parametrilor lor.

Pt - nivelul puterii (mW).

Pt [dBm ]=10 lg Px /P0=10 lgPx [mW ]/1mW=10 lg Px [mW ] , P0=1mW

arl – atenuarea puterii regeneratorului în linie.

Pin – parametrul 1 sector de regenerare .

Pieş – parametrul regeneratorului.

Pin= Pt (rl)

Pieş= Pr (rl)

Pr – parametrul celui de-al doilea sector de regenerare.

Pin= f (a1)

Pieş= f (a1)

1) Măsurăm puterea semnalului în punctul de transmisie “T”.

Pxt= 360µW=+0,36mW

2) Calcularea nivelului puterii de transmisie “T”. :

pt=10 lgPxt=lg 0 .36mW=−4 . 4 dBm

3) Măsurăm puterea optică a semnalului la intrarea regeneratorului:

Page 3: LAB. Nr.3(STIFO)-(gv)

P xin=Pxrl=+1 .2 μW

4) Calculăm nivelul puterii la intrarea regeneratorului:pin=Prl=10 lgPxin=10 lg 0. 0012=−29. 2dBm

5) Măsurăm puterea la ieşirea regeneratorului:

Pxie=Pxtrl=+505μW6) Măsurăm nivelul puterii la ieşirea regeneratorului

pxie=10 lg 0 .505=−2. 96≈−3 . 0dBm

7) Măsurăm puterea semnalului în punctul de recepţie

Pxr=+ 0. 9 μW8) Calculăm nivelul puterii semnalului in punctual de receptie

pxr=10 lgPxr=10 lg 0 .009=−30 . 4dBm

9) Măsurăm pragul puterii optice la intrarea fotoreceptorului cînd se asigură minimum de calitate a transmisiunii (pragul de sensibilitate a receptorului în putere).

Pxs=Prs=+ 0 .06 μW

10) Calculăm sensibilitatea receptorului S

S=P rs=Prs(10−6 )=10 lg Pxs=10 lg 0. 00006=−42 . 21dBm≈−42 .2dBm

Sensibilitatea - nivelul puterii de recepţie la care se asigură doar minimul de calitate a transmisiunii specificat pentru sistemul dat.

11) Calculăm bugetul energetic al sistemului

Q=p t−S=−4 . 4−(−42.2)[ dBm ]=−4 .4+42. 2[ dBm ]=+37 . 8dBm

Bugetul energetic (notat prin Q) reprezintă cantitatea maximă de energie pierdută de semnal în linie cînd se asigură doar minimul de calitate de transmisiune specificat pentru sistemul dat.

Rezerva bugetului energetic în RM constituie 6dBm.

Page 4: LAB. Nr.3(STIFO)-(gv)

12) Calculăm atenuarea 1 sector de regenerare

a1=pin−pt=−29.2−(−4 .4 )=−24 .8dBm

13) Calculăm atenuarea celui de al 2 sector de regenerare

a2=pR−pin=−3 .0−(−29. 2)=+ 26 .2dBm

14) Calculăm atenuarea în zona de regenerare în linie arl

arl=pR−pie=−30 . 45−(−3.0 )=−27 .45dBm

15) Calculăm atenuarea totală atot

a tot=a1+a2+arl=−24 .8+26. 2−27. 4=−26dBm

16) Calculăm rezerva bugetului energetic

Q=|atot|+RR=Q−|atot|=+37 .8−26 =+11. 8dBm

R>Rstmin(6dBm )

17) Calculăm coeficientul de stabilitate al sistemului:

K stab=R

R stmin=11. 8

6=1. 96≥1

Concluzie: Sistemul funcţionează în regim standart deoarece rezerva reală e mai mare ca rezerva standart minimal.Avem o rezervă de +11.8dBm.Am comparat nivelul puterii semnalului la transmisie cu cel la recepţie şi am observat,că semnalul de la recepţie are nivelul puterii mai mic fapt datorat atenurailor prezente in calea de linei cît si in generator.

Page 5: LAB. Nr.3(STIFO)-(gv)

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Dragoş I. Ciurea. Transmisiuni telefonice – Bucureşti: MatrixRom. 2004.2. Teodor Ghita. Cabluri de Telecomunicatii -- Bucuresti: Editura Tehnica. 1990. 3. Doicaru V. Transmisiuni prin fibre optice.—Bucuresti: Editura Militara, 1994..4. Иванов А. Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи,

измерения. –М: Сайрус системс, 1999. Conect, 2000.

5. Дмитриев С. А. , Слепов Н.Н. Волоконно-оптическая техника: историа, достижения,перспективы.—М: Conect, 2000.

6. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: Теория и практика. –М: Мир, 2006.7. Бакланов И.Г. Методы измерений в системах связи. – M.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999.8. Корнейчук В.И., Лессовой И.И. Волоконно-оптические измерения. – Киев:

Наукова думка, 1999.9. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – Москва: Эко-трендз, 2000.10. Гроднев И.И. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. -М.: Радио и

Связь. 1999.11. Д. В. Йоргачов, О.В. Бондаренко, Волоконно-оптические кабели и линии

связи. – M.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2002.12. Recomandarile ITU-T (sunt disponibile in formă electronică).13. ОдессКабель---- Каталог продукции 2007(este disponibil in formă electroniсă).14. Оптиктелеком--- Каталог продукции 2001(este disponibil in formă electroniсă).15. ТКС (Телеком Комплект Сервис) Каталог продукции 2006 (este disponibil in

formă electroniсă).16. ТКС (Телеком Комплект Сервис) “Foton expres”—Buletin informational (este

disponibil in formă electroniсă).17. Андрэ Жирар. Руководство по технологии и тестированию систем WDM. --

М.:EXFO, 2001 (este disponibil in formă electroniсă).18. Teodor Petrescu . Fibre optice pentru telecomunicatii. –Bucuresti: Editura AGIR,

2006 (este disponibil in forma electronica).19.Корнейчук В. , Макаров Т. , Панфилов И. Оптические системы передачи.—

Киiв: Технiка 1994.