دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Friedrich Lühe (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783528064846, 9783322840288
ناشر: Vieweg+Teubner Verlag
سال نشر: 1993
تعداد صفحات: 243
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 15 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب انتقال سیگنال نوری با کابل های فیبر نوری: مقدمه ای بر اصول فیزیکی: مهندسی، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Optische Signalübertragung mit Lichtwellenleitern: Einführung in die physikalischen Grundlagen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب انتقال سیگنال نوری با کابل های فیبر نوری: مقدمه ای بر اصول فیزیکی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در جامعه پیشرفته ما، حمل و نقل اطلاعات اهمیت زیادی دارد و دائماً در حال رشد است. در مهندسی ارتباطات الکتریکی، سه سیستم انتقال مختلف با ویژگیهای بسیار متفاوت، بهویژه با فرکانسهای حامل با ارتفاعهای مختلف، برای تبادل اطلاعات در دسترس هستند: خطوط کواکسیال مسی با سیگنال های حامل در محدوده مگاهرتز. فرکانس های حامل بالاتر به دلیل افزایش تضعیف خط امکان پذیر نیست. پیوندهای رادیویی جهت دار، که شامل پیوندهای ارتباطی ماهواره ای نیز می شوند، با سیگنال های حامل در محدوده گیگاهرتز. موجبرهای نوری متشکل از یک فیبر شیشه ای نازک به مو با سیگنال های حامل در محدوده THz. یک متغیر تعیین کننده برای ارزیابی عملکرد یک سیستم انتقال، ظرفیت انتقال قابل دستیابی است. با فرکانس سیگنال حاملی که سیستم با آن کار می کند تعیین می شود. فرکانسهای سیگنال حامل بالا ظرفیتهای انتقال بالایی را امکانپذیر میکنند. برای سیستم های انتقال مشخص شده در بالا، تفاوت در محدوده فرکانس ممکن سیگنال حامل سه مرتبه بزرگی است. همین تعادل در مورد ظرفیت انتقال نیز صدق می کند. از این واقعیت برتری زیاد کابل فیبر نوری (LWL) در هنگام انتقال نرخ بیت بالا ناشی می شود. شبکه های ارتباطی دیجیتال مدرن با کدگذاری باینری اطلاعات با استفاده از مدولاسیون کد پالس (PCM) کار می کنند. اطلاعاتی که قرار است ارسال شود به بیت های جداگانه، کوچکترین واحد اطلاعات، شکسته می شود و در فیبر نوری به شکل پالس های نوری کوتاه منتقل می شود. عملکرد سیستم بر حسب بیت های قابل انتقال در ثانیه داده می شود. در انتقال سیگنال نوری، سیگنال حامل دارای فرکانس 200 THz در طول موج 1.5 بعد از ظهر است که حداقل میرایی فیبر شیشه ای کوارتز است.
In un serer hochtechnisierten Gesellschaft hat der Transport von Informationen eine groBe, bestlindig wachsende Bedeutung. In der elektrischen Nachrichtentechnik stehen zum Austausch von Informationen drei verschiedene Ubertragungssysteme mit wesentlich unter schiedlichen Eigenschaften, insbesondere mit unterschiedlich hohen Tragerfrequenzen zur Verfligung: . Koaxialleitungen aus Kupfer mit Tragersignalen im MHz-Bereich; hOhere Tragerfrequen zen sind infolge zunehmender Leitungsd1impfung nicht moglich . Richtfunkstrecken, zu denen auch die Satelliten-Nachrichtenstrecken zahlen, mit Tragersignalen im GHz-Bereich . Lichtwellenleiter, die aus einer haarfeinen Glasfaser bestehen, mit Tragersignalen im THz-Bereich. Eine entscheidende GroBe zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit eines Ubertragungssystems ist die erreichbare Ubertragungskapazitat. Sie wird bestimmt durch die Frequenz des Tragersignals, mit der das System betrieben wird. Hohe Tragersignalfrequenzen ermoglichen hohe Ubertragungskapazitaten. Flir die oben angegebenen Ubertragungssysteme betragt der Unterschied im moglichen Frequenzbereich des Tragersignals jeweils drei GrOBenordnungen; die gleiche Bilanz gilt flir die Ubertragungskapazitat. Aus dieser Tatsache folgt die groBe Uberlegenheit des Lichtwellenleiters (LWL) beim Transport hoher Bitraten. Modeme digitale Nachrichtennetze arbeiten mit binarer Kodierung der Information unter Anwendung der Pulscodemodulation (PCM). Die zu libertragende Information wird in einzelne Bit, die kleinste Einheit der Information, zerlegt und im Lichtwellenleiter in Form kurzer Lichtimpulse libertragen. Die Leistungsfahigkeit des Systems wird in libertragbare Bit je Sekunde ange geben. In der optischen Signaliibertragung hat das Tragersignal bei einer Wellen lange von 1,5 pm, dem Dampfungsminimum der Quarzglasfaser, eine Frequenz von 200 THz.
Front Matter....Pages I-X
Einleitung....Pages 1-5
Physikalische Eigenschaften des Lichtes....Pages 6-50
Eigenschaften und Kenngrößen optischer Strahlungsquellen....Pages 51-58
Der Laser als Quelle monochromatischer und kohärenter optischer Strahlung....Pages 59-80
Eigenschaften des Lichtwellenleiters....Pages 81-133
Strahlungsquellen für Lichtwellenleiter-Übertragungssysteme....Pages 134-184
Strahlungsempfänger für Lichtwellenleiter-Übertragungssysteme....Pages 185-213
Technologie der Faserproduktion....Pages 214-229
Back Matter....Pages 230-234