linii de transmisiune

4
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra SRCO R E F E R A T La disciplina „Linii de transmisiune” Lucrarea de laborator nr. 1 Tema: „Studierea construcțiilor cablurilor optice, determinarea atenuării și coeficientului de atenuare a semnalului în liniile de transmisiuni prin fibră optică” A efectuat studentul grupei SOE-141 Găină Denis

Upload: dima-bors

Post on 04-Dec-2015

229 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

laborator Linii de transmisiuni atenuarea fibrei optice

TRANSCRIPT

Page 1: Linii de Transmisiune

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra SRCO

R E F E R A T

La disciplina „Linii de transmisiune”

Lucrarea de laborator nr. 1

Tema: „Studierea construcțiilor cablurilor optice, determinarea atenuării și coeficientului de atenuare a semnalului în liniile de transmisiuni prin

fibră optică”

A efectuat studentul grupei SOE-141 Găină Denis

A verificat lectorul superior Deșanu Pintilie

Chişinău 2015

Page 2: Linii de Transmisiune

1.1. SCOPUL LUCRARII: Studierea constructiilor cablurilor optice cu destinatie diferita. Insusirea tehnologiilor de determinare a atenuarii si coeficientului de atenuare a semnalului in liniile de transmisiuni prin fibra optica.

1.2. SARCINA TEORETICA: Studierea materialului referitor la constructiile cablurilor de transmisiuni optice si metodelor de determinare a atenuarii si coeficientului de atenuare a semnalului in ele.

1.3.3. Masurarea puterii semnalului in punctul de transmisie (T) a sistemului de transmisiuni optoelectronice “SOPCA-3”, cu masuratorul de putere optica “OM3-66”:

PXT = 366 μW = 0,366 mW.

1.3.4. Calcularea nivelului puterii semnalului:

PT [dBm] = 10lg¿ PXT[mW] = 10lg ¿ 0,366 mW = -4,36 dBm

1.3.5. Măsurăm puterea optică la ieșirea liniilor 1, 2, 4 și 5:PXR1 = 77 μW = 0,077 mW

PXR2 = 209 μW = 0,209 mW

PXR4 = 20 μW = 0,02 mW

PXR5 = 115 μW = 0,115 mW

1.3.6. Calcularea nivelului puterii de receptie pentru fiecare linie:

PR1 = 10lg ¿ PXR1 = -11,13 dBm

PR2 = 10lg ¿ PXR2 = -6,79 dBm

PR4 = 10lg ¿ PXR4 = -16,98 dBm

PR5 = 10lg ¿ PXR5 = -9,39 dBm

1.3.7. Folosind rezultatele obtinute in punctul precedent precum si in punctul 1.3.4, sa se determine atenuarea fiecarei linii:

a1 = PR1 - PT = -11,13-(-4,36) = -6,77 dBm

a2 = PR2 - PT = -6,79-(-4,36) = -2,43 dBm

a4 = PR4 - PT = -16,98-(-4,36) = -12,62 dBm

a5 = PR5 - PT = -9,39-(-4,36) = -5,03 dBm

1.3.8. Dupa valorea lungimii liniei L[km], indicata de conducator si rezultatul obtinut pentru ea in punctul precedent (1.3.7), sa se calculeze coeficientul de atenuare α[dBm/km]:

|a|L

=¿ α [dBm/km]

Page 3: Linii de Transmisiune

L1 = 3826 m = 3,826 km

L2 = 89 m = 0,089 km

L4 = 328 m = 0,328 km

L5 = nu știm distanța (lungimea fibrei optice)

α1 = |a1|L

= 6,773,826

=1,76 dBm/km

α2 = |a2|L

= 2,430,089

=27,3 dBm/km

α4 = |a4|L

=12,620,328

=38,47 dBm/km

1.3.9. Concluzii:

Efectuînd această lucrare de laborator am studiat din ce sunt construite cablurile optice și am determinat atenuarea și coeficientul de atenuare a semnalului în liniile de transmisiuni prin fibră optică. Am înțeles că cu cît mai mică e puterea semnalului Px în mW, cu atît mai mică este valoarea nivelului puterii în dBm, iar la PX = P0 = 1,0 mW – automat se obține „valoarea de zero” a nivelului absolut al puterii semnalului. Dacă PX > P0, nivelul absolut este pozitiv, iar dacă PX < P0, nivelul absolut este negativ. La efectuarea măsurărilor, în orice caz există erori. Pentru a reduce erorile, trebuie să fiu atent și să învăț la timp materialul teoretic pentru a-l putea aplica corect în practică la orele de laborator.