Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Читайте также:
  1. IV.І Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
  2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
  3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  4. Перелік використаної та рекомендованої літератури
  5. Перелік витрат, що складають первісну вартість.
  6. Перелік етапів та техніка проходження дистанції.
  7. Перелік етапів та техніка проходження дистанції.
  8. Перелік конкурсних предметів за напрямами підготовки
  9. Перелік літерних позначень і їхніх розмірностей
  10. Перелік основних питань для самопідготовки

 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач;
АОЛТ – аналоговий оптичний лінійний тракт;
БМ – багатомодове;
БМОВ – багатомодове оптичне волокно;
БМС – багатомодове східчасте;
ВАХ – вольт-амперна характеристика;
ВтАХ – ват-амперна характеристика;
ВЗП – вторинне захисне покриття;
ВОК – волоконно-оптичний кабель;
ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв’язку;
ВОЛОМ – волоконно-оптична локальна обчислювальна мережа;
ВОП – волоконно-оптичний підсилювач;
ВОС – волоконно-оптичний світловод;
ВОСП – волоконно-оптична система передачі;
ВОСПІ – волоконно-оптична система передачі інформації;
ГОВ – градієнтне оптичне волокно;
ДВ – джерело випромінювання;
ДМ – дельта модуляція;
ДМП – діаметр модового поля;
ДС – діаграма спрямованості;
ЗКР – змушене комбінаційне розсіювання;
ЕАМ – електроабсорбційний модулятор;
ЕДП – електронно-дірочні пари;
ЕОВ – ербієве оптичне волокно;
ЕШС – еквівалентна шумова смуга;
ІКМ – імпульсно-кодова модуляція;
ІЛ – інжекційний лазер;
ІЧ – інфрачервона область спектра;
ККД – коефіціент корисної дії;
КРТПС – квантові радіотехнічні прилади та системи;
ЛД – лазерний діод;
ЛД-КП – лазерний діод з керованим підсиленням;
ЛД-ККЗ – лазерний діод з керованим коефіцієнтом заломлення;
ЛЕП – лінія електропередачі;
ЛОМ – локальні обчислювальні мережі;
ЛРт – лінійний ретранслятор;
МТМ – міські телефонні мережі;
МЧХ – модуляційно-частотна характеристика;
НПЛП – напівпровідникові лазерні підсилювачі;
1ОП – перше вікно оптичної прозорості;
2ОП – друге вікно оптичної прозорості;
3ОП – третє вікно оптичної прозорості;
ОВ – оптичне волокно;
ОКГ – оптичні квантові генератори;
ОЛТ – оптичний лінійний тракт;
ОМ – одномодове;
ОМЗД – одномодове волокно із зміщеною нульовою дисперсією;
ОМНЗД – одномодове волокно із ненульовою зміщеною дисперсією;
ОМС – одномодове східчасте стандартне волокно;
OH – гідроксильна група;
ОП – оптичний підсилювач;
ПВ – прийом вимірювання;
ПВХ –полівінілхлоридний;
ПГС – подвійна гетероструктура;
ПЗП – первинне захистне покриття;
ПМД – поляризаційна модова дисперсія;
ППЗ – профіль показника заломлення;
ПОМ – передаючий оптоелектронний модуль;
П-СД – поверхневого випромінювання світлодіод;
ПТ – польовий транзистор;
ПХ – передатна характеристика;
РЗЗ – розподільний зворотний зв’язок (у лазерах);
РРЛ – радіорелейна лінія;
РТ – робоча точка;
СБОВ – східчасте багатомодове оптичне волокно;
СВД – світловипромінюючий діод;
СВМ – синтетичний високомодульний матеріал;
СД – світлодіод;
СКТБ – система кабельного телебачення;
СЛД – суперлюмінісцентний діод;
СОВ – східчасті оптичні волокна;
СООВ – східчасте одномодове оптичне волокно;
СХ – спектральна характеристика;
ТБ – телебачення;
ТЗО – трубчаста захисна оболонка;
ТКЛР – температурний коефіцієнт лінійного розширення;
Т-СД – торцевого випромінювання світлодіод;
УФ – ультрафіолетове випромінювання;
ФД – фотодіод;
ФЕП – фотоелектронний перетворювач;
ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач;
ЦМІО – цифрові мережі інтегрального обслуговування;
ЦОЛТ – цифровий оптичний лінійний тракт;
ЦРТ – цифровий ретранслятор;
ЩЗО – щільна захистна оболонка;
   

 

BSN – broadband services network – широкосмугові мережі;
DSF – Dispersion-shifted (single mode) Fiber – одномодове волокно зі зміщеною нульовою дисперсією;
DWDM – Dense Wave Devision Multiplexing – щільне хвильове мультиплексування;
EDFA – erbium-doped fibre amplifier – оптичний підсилювач на волокні, легованому ербієм;
FP – Fabri-Perot – Фабрі-Перо;
ISDN – Integrated Services Digital Network – цифрові мережі з інтеграцією послуг;
LED – light emiting diode – світлодіод;
LD – laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation diode – лазерний діод;
NA – numeric aperture – числова апертура;
NZDSF – Non-Zero-Dispersion Shifted (Single mode) Fiber – одномодове волокно із ненульовою зміщеною дисперсією;
PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy – плезіохронна цифрова іерархія;
RIN – relative intensity оf noise – відносна інтенсивність шуму;
SDH – Synchronous Digital Hierarchy – синхронна цифрова іерархія;
SF – Standart Fiber – одномодове стандартне східчасте оптичне волокно;
SRS – Stimulated Raman Seatiering – стимульоване раманівське розсіювання;
STM-1, STM-4, STM-16 – рівні SDH;
TDM – Time Division Multiplexing – часове мультиплексування;
VCSEL – Vertical cavity surface-emiting lasers – лазери поверхневого випромінювання з вертикальним резонатором;
WDM – Wavelength Division Multiplexing – хвильове мультиплексування.

ВСТУП

В останні десятиріччя бурхливий розвиток технології виробництва систем і засобів зв'язку з практично необмеженою пропускною здатністю і дальністю передавання, а також масове їхнє використання привели до інформаційно-технологічної революції і формування глобального інформаційного суспільства.

Такий розвиток подій став можливим завдяки широкому практичному використанню досягнень фундаментальных наук – насамперед фізики, хімії і математики, а також комп'ютерних технологій. Успіхи в цих областях науки дозволили досягти великих зрушень в галузі розвитку волоконно-оптичних систем передавання (ВОСП).

В даний час волоконно-оптичні лінії зв'язку міцно займають свої позиції й інтенсивно розвиваються. Видатні технологічні ідеї приходять саме тоді, коли в них виникає практична потреба, і це в значній мірі стосується волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). Статистичні дані показують, що при числі каналів більше 10 тисяч ВОЛЗ більш економічні за радіорелейні лінії і супутникові системи зв'язку. На частку ВОЛЗ в системах дальнього зв'язку приходиться 60…70% каналів, а на частку супутникових і радіорелейних ліній – 30…40%.

У світі телекомунікацій відбувається стрімкий перехід від багатомодових до одномодових оптичних волокон (ОВ), збільшується число ОВ у кабелях, розширюється асортимент оптичних елементів. Лінії зв'язку працюють на довжинах хвиль 1,3 мкм та 1,55 мкм, збільшується довжина ділянок регенерації – з десятків до сотень кілометрів і швидкість передавання – до декількох гігабіт у секунду, використовується спектральне ущільнення, упроваджуються ербієві підсилювачі. Пріоритет віддається міжміським і міжнародним лініям, а також лініям абонентського зв'язку.

Стрімкими темпами йде заміна кабелів з металевими жилами на волоконно-оптичні кабелі на всіх ділянках мереж, у тому числі і на абонентських лініях міста і села. Перспективними є наземні і підводні ВОЛЗ. Тривалий термін служби (25 років) і захищеність системи зв’язку від несанкціонованого доступу і метеорологічних умов також є перевагами ВОЛЗ.

У глобальній мережі зв'язку 60% ліній займають наземні і підводні ВОЛЗ.

Обсяг використання різних видів кабелів і проводів у світі збільшився за останні чотири роки на 17%, а волоконно-оптичних – на 110%.

Продовжується стрімкий розвиток волоконно-оптичних і квантово-оптичних технологій для ВОЛЗ. Те, що сьогодні ще є наукою, завтра стає вже технікою. В останні роки для збільшення довжини регенераційних ділянок магістральних ВОСП активно упроваджуються волоконні оптичні підсилювачі та пристрої хвильового ущільнення, проводяться інтенсивні дослідження щодо подальшого розвитку ВОСП, впроваджуються в практику нові типи оптичних волокон і фотонних кристалів. У зв'язку з цим усе більш високі вимоги висуваються до фахівців, що розробляють, встановлюють і обслуговують сучасне телекомунікаційне устаткування, у тому числі і до молодих фахівців, що закінчують навчання у ВНЗ України.

Цей навчальний посібник призначений і адресований студентам відповідних навчальних закладів і може бути також корисний фахівцям в галузі радіотехніки і зв’язку, які бажають ближче познайомитися з технологіями ВОЛЗ.

Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу «Квантові радіотехнічні прилади та системи» (КРТПС) для студентів, що навчаються за напрямом «Радіотехніка».

Зауваження, пропозиції та рекомендації просимо направляти авторам за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Запорізький національний технічний університет, кафедра «Радіотехніки та телекомунікацій».

 




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Фізичні основи поширення світла у оптичних волокнах | Основи геометричної оптики | Поширення світла у оптичному волокні | Поширення світла в різних типах ОВ | Конструкція ОВ | Характеристики оптичних волокон | Дисперсія | Cмуга пропускання | Апертура | Функціональні властивості одномодових волокон |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав