Волоконная оптика
-
Модуляция интенсивности и прямое детектирование в оптической связи.
Модуляция интенсивности в оптической связи: принцип работы, прямое и гетеродинное детектирование. История развития и применение в передаче данных.
-
Ослабление высших мод в оптическом волокне методом намотки на оправку.
Оптоволоконная техника: обмотка вокруг оправки для ослабления высших порядков мод в многомодовом волокне. Применение в тестировании и оптимизации передачи сигнала.
-
Оптические аттенюаторы: принципы работы и применение
Оптические аттенюаторы: снижение мощности оптического сигнала в оптоволокне. Типы, применение в коммуникациях, временные решения для тестирования и настройки.
-
Оптоволоконный отрадометр: форматы данных и стандартизация
Оптический рефлектометр OTDR: принцип работы, характеристики оптоволоконных кабелей. Измерение отражений и рассеяния света для диагностики волокна.
-
Оптическое волокно для сохранения поляризации света
Одномодовое волокно для сохранения поляризации (PMF) поддерживает линейную поляризацию света, критично для специальных применений. Предотвращает искажения!
-
Оптическая связь: от сигнальных огней до волоконной оптики.
Оптическая связь: передача информации светом. История, принципы работы систем (передатчик, канал, приемник), от сигнальных огней до фотофона.
-
Волоконно-оптические кабели из диоксида кремния: характеристики и применение.
Оптоволоконный кабель из чистого кварца: состав, принцип работы и применение в телекоммуникациях. Высокий индекс преломления, передача оптических сигналов.
-
Неиспользуемые оптоволоконные кабели
Темная оптоволоконная линия: аренда неиспользуемого волокна для связи. Избыток мощностей, возникший в результате телекоммуникационного бума 90-х и краха доткомов.
-
Самовосстанавливающиеся кольцевые сети в телекоммуникациях
Самовосстанавливающееся кольцо (SHR) в телекоммуникациях: надежная топология сети, обеспечивающая резервирование данных в SDH, SONET и WDM системах.
-
Поперечные моды электромагнитного излучения.
Поперечные электромагнитные волны: режимы распространения в волноводах, оптических волокнах и лазерах. Квантование полей из-за граничных условий.
-
Гибкий эндоскоп: принцип работы и области применения.
Файберскоп: гибкий оптический прибор для осмотра труднодоступных мест. История изобретения, принцип работы и применение в медицине и технике.
-
Поляризационная модовая дисперсия в оптических волокнах
Поляризационно-модовая дисперсия (PMD) – ограничение скорости передачи данных по волокну из-за разницы в скорости поляризаций света. Компенсация сложна.
-
Фотонные кристаллические волокна: структура и применение.
Фотонные кристальные волокна (PCF): структура, свойства и применение в оптике, лазерах, сенсорах. Типы PCF: волокна с фотонно-кристаллической решеткой, с отверстиями и др.
-
Временное соединение оптических волокон: методы и особенности.
Механический соединитель оптоволокна: временное, точное выравнивание для передачи света. Преимущества, типы (капиллярная трубка, V-образная канавка и др.).
-
Оптический доступ ближнего радиуса действия с точной настройкой.
Оптический доступ ближнего радиуса действия: надежный держатель, точная настройка оптики (1:300). Схемы и инструкции под лицензией GNU FDL.
-
Минимальный радиус изгиба: важность и применение для различных материалов
Минимальный радиус изгиба труб, кабелей и шлангов: что это такое и почему важен? Узнайте, как избежать повреждений и продлить срок службы материалов.
-
Контролируемый разрыв оптического волокна
Контролируемый разлом оптического волокна: подготовка к сращиванию для минимизации потерь сигнала. Методы: надрез и натяжение. Качественный разлом – залог успеха!
-
Волоконно-оптический гироскоп: принцип работы и применение.
Оптоволоконные гироскопы (FOG): принцип работы, эффект Сагнака, интерферометрия. Точное измерение угловой скорости без механических частей.
-
Видимая световая связь: технология передачи данных светом
Видимая световая связь (VLC): передача данных светом до 500 Мбит/с. Технология использует LED и лампы для беспроводной связи на коротких расстояниях.
-
Оптические волоконные коннекторы: типы, применение и характеристики
Оптические коннекторы: соединение оптоволокон для быстрой передачи данных. Типы (SC, LC, ST, MTP) и компоненты. Обзор и применение в системах связи.
-
Тетрахлорид германия: свойства, производство и применение в оптоволокне.
Тетрахлорид германия (GeCl4): свойства, применение в производстве оптоволокна и очистке германия. Получение из цинковых и медных руд, угля витрена.
-
Оптоволоконные кабели типа "breakout" и "fanout": особенности и применение.
Оптоволоконный кабель Breakout: конструкция, преимущества (прочность, простота монтажа), применение в ризерах, каналах. Альтернатива распределительному кабелю.
-
Многомодовое оптическое волокно: характеристики и применение.
Мультимодовое оптоволокно: применение для связи на короткие расстояния (до 800 Гбит/с). Преимущества, характеристики, стандарт G.651.1 и стоимость.
-
Волоконные брагговские решетки: типы и методы создания.
Решетки Брэгга в оптоволокне: отражение определенных длин волн света, фильтрация, сенсорика. История создания и принцип работы FBG.
-
Параллельные оптические интерфейсы: технологии и применение.
Параллельный оптический интерфейс: технология передачи данных по оптоволокну на короткие расстояния (до 300м) с высокой пропускной способностью. Сети, коммуникации.
-
Полимерно-оптические волокна: свойства и применение.
Полимерная оптоволоконная связь (POF): преимущества, гибкость, прочность и гигабитные скорости для дома. mPOF – новое поколение оптоволокна.
-
Оптический буфер: хранение света в оптоволоконных сетях.
Оптический буфер: устройство для временного хранения света в оптоволоконных сетях. Компенсация задержек, сохранение данных без преобразования в электричество.
-
Оптические сети связи: технологии и перспективы
Оптоволоконные сети: передача данных светом по оптоволокну. Высокая пропускная способность для интернета и телекоммуникаций. LAN, WAN, WDM.
-
Оптические повторители и усилители сигнала: принципы работы и применение.
Оптические репитеры (повторители) для волоконно-оптических линий связи: усиление сигнала, увеличение дальности передачи, OEO-регенерация.
-
Волноводы: принципы и структура направляющих света
Оптические волноводы: структура, типы (оптоволокно, стекло, пластик) и применение в оптике и связи. Принципы работы и классификация волноводов.
-
Двухслойные оптические волокна: структура, типы и применение.
Двухслойное оптическое волокно (DCF): структура, преимущества и типы. Узнайте о сердцевине, внутренней и внешней оболочках, и различиях в показателях преломления.