Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu sunumun sonunda Fiber Optik ile ilgili Temel Prensipleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu sunumun sonunda Fiber Optik ile ilgili Temel Prensipleri"— Sunum transkripti:

1 Bu sunumun sonunda Fiber Optik ile ilgili Temel Prensipleri öğrenmiş olacaksınız....

2 Bakır kablonun alternatifidir.
Fiber Optik bağlantı nedir? Bakır kablonun alternatifidir.

3 Tarihi Gelişme - 1 1870 Toplam dahili yansıma John Tyndall, F.R.S.
Tarihi Gelişme - 1

4 Tarihi Gelişme - 2 Fotofon, 1880 Alexander Graham Bell 1847 - 1922
Speaking Trumpet Diaphragm Mirror Photocell Fotofon, 1880 Headphones Alexander Graham Bell Tarihi Gelişme - 2

5 Neden Fiber kullanıyoruz?

6 Bakır kablo kullanmanın ne sakıncası var ?
Monitör Kamera Koaksiyal kablo

7 Bakır kablo kullanmanın ne sakıncası var ?
Gürültü & Girişim Monitör Kamera Koaksiyal Kablo Uzak Mesafe

8 Fiber bir Alternatif oluşturuyor
Monitör Kamera Koaks Koaks Uzak Mesafe

9 Alternatif olarak Fiber
Monitör Kamera Koaks Koaks Uzak Mesafe

10 Alternatif olarak Fiber
Monitör Kamera Koaks Koaks TRANCEIVER TRANCEIVER Fiber optik Kablo Uzak mesafe

11 Alternatif olarak Fiber
Daha uzak mesafe Alıcının AGC sistemi çıkış seviyesini muhafaza eder Monitör Kamera Koaks Koaks TRANCEIVER TRANCEIVER Fiber Optik Kablo Large distance

12 Fiber Optik İletişimin Avantajları
Uygun Bant Genişliği Birçok sinyalin gönderilmesi mümkün Düşük Gönderim Kaybı Amplifikasyona gerek olmadan uzun mesafe Radyasyon yok Etkileşim ve karışmaya karşı korunma Araya girme güçlüğü Sinyal güvenliği İletken değil Elektriki izolasyon Küçük ebat ve ağırlık Daha dar alanda daha fazla yer Kuvvetli ve Esnek Montajı kolay Güvenirlik Uygula ve unut Maliyeti Düşük Rekabetçi

13 Gönderim Prensipleri

14 Kırılma & Yansıma Hava Cam Toplam dahili Yansıma 100% 99.98% 96%
4% Reflection 96% Hava Cam 100% 99.98% Toplam dahili Yansıma

15 Çok yönlü Yansıma Hava Cam Hava

16 Bir Silindir İçinde Yansıma
Hava Cam Hava

17 Yüzeydeki kusurlar nedeniyle sızıntı
Kirlilik Hava Cam Kırık,çizik Hava

18 Çözüm - Optik Kaplama Hava Hava
Yüksek yansıma indisli cam nüve Yüzeysel bozukluklar Hava Alçak yansıma indisli Cam kaplama Hava Işığın camdaki hızı = Işığın havadaki hızı Kırılma hızı

19 Çözüm Koruyucu Kaplama
62.5/125 Fiber Kaplama Çapı (Örn. 125um) Nüve Çapı (Örn. 62.5um) Birinci (koruyucu) kaplama

20 Çoklu Mod - MultiMode Fiber
Gönderim Modları Alçak düzen Modu Aynı Modda değişik ışın Yüksek düzen Modu Çoklu Mod - MultiMode Fiber

21 MultiMode Fiberde Saçınım

22 Saçınımın Etkisi Veri Kaybı 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
50% değerleme seviyesi 1 ? ? 1 ? 1 50% değerleme seviyesi Veri Kaybı

23 Fiberde Bant Genişliği
Saçınım sınırı, fiber yetkinliğinin azami bant genişliğidir ve bu..... MHz.km.ile ölçülür Bu ne anlama geliyor?

24 Fiberde Bant Genişliği
Bir fiberin bant genişliğinin 15 MHz.km olduğunu farzedelim Fiberde Bant Genişliği 5 MHz 3 km 15 MHz 1 km 7.5 MHz 2 km veya başka kombinasyonlarda MHz x km = 15

25 MultiMode (Çok Modlu) Fiber

26

27

28

29 SingleMode (Tek Modlu) Fiber

30 SingleMode Fiber 9/125 Fiber Kaplama Çapı (125um) Nüve Çapı (8.3um)

31 SingleMode Fiber

32 SingleMode Fiber Tek Modlu fiberde saçınım düşüktür ve bunu ışık kaynağının karakteristiği tayin eder. Tek Modlu fiberin bant genişliği tipik olarak 50GHz.km’dir. Elektronik devrelerde, pratik olarak eş zamanlı kanal kullanımı sınırlıdır. Tek modlu fiberin dezavantajı; nüve çapının küçük olması (8.3um) sebebiyle ışık yoğunluğu yüksek ve pahalı olan lazer ışık kaynağı kullanma zorunluluğu olup aynı zamanda çok daha hassas bağlantı elemanları gerektirmesidir.

33 MultiMode (Çok Modlu) Fiber
Step-Index (Basamak İndisli)

34 MultiMode (Çok Modlu)Fiber
Graded-Index (Derece İndisli)

35 MultiMode (Çok Modlu)Fiber
Graded-Index (Derece İndisli) Her ne kadar MAVİ ve YEŞİL mod’lar KIRMIZI ile kıyaslandığında daha fazla mesafe katetmiş olsa da hızlarının yüksek ortalaması aldıkları mesafeleri dengeler Tüm mod’ların eşit gecikmeye uğradığı varsayılır. Böylelikle dağılımın (dispersion) -hemen hemen- bertaraf edildiği düşünülür.

36 Optik Fiber cinsleri a) Multimode Basamak indisli(Step-Index)
b) Single-mode Basamak indisli(Step-Index) c) Multimode Derece indisli(Graded-Index)

37 Fiber Karakteristikleri

38 Fiber-İletim (Transmission)
100% 12.5% 3 Km 25% 2 Km 50% 4 Km İletim Üssel azalış Mesafe 1 Km

39 Fiber-Zayıflama (Attenuation)
0 dB 4 Km 12 dB 3 Km 9 dB 2 Km 6 dB 3 dB 1 Km Zayıflama Zayıflamada değişim Eşit aralıklıdır (dB/km) Mesafe

40 Işık kaynağının dalgaboyu (nm)
Fiberde Zayıflama dB/km 1.0 0.4 0.2 0.1 0.3 0.5 0.7 4 2 3 5 7 10 20 Fiber Işın Dağılımı Rayleigh Saçınımı 850 nm Penceresi 1300 nm Penceresi İnsan Gözünün tepkisi Human Eye Response 1550 nm Penceresi Işık kaynağının dalgaboyu (nm)

41 Fiber Optikte Dağılma (Dispersion)
Şekilsel Dağılma (Modal Dispersion) Işık huzmesinin değişik yol ve mod izlemesinden kaynaklanır. Her birinin yol uzunluğu farklıdır ve iletimde gecikmeye sebep olur Sadece Çok modlu (MultiMode) fiberlerde meydana gelir.. Renksel Dağılma (Chromatic Dispersion) Işık kaynağından çıkan ışın dalgaboylarının farklı hızda olmasından meydana gelir. Hem çok modlu (MultiMode), hem de tek modlu (SingleMode) fiberlerde meydana gelir.. Her ikisi de fiberin bant genişliğini tayin eder ve Mhz.Km ‘le ölçülür

42 Fiber Parametreleri

43 Sorularınız ? Detaylı Bilgi için;
Tel


"Bu sunumun sonunda Fiber Optik ile ilgili Temel Prensipleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları