Предельное значение коэффициента хроматической дисперсии с учетом диапазона длин волн нулевой дисперсии определяется из следующих выражений (см.ф. 3.2.16):
(5.2.2)
Отсюда,
= 0,092·(1550 - (1301,5)
/1550
)/4 = 17,92 пс/(нм·км), что соответствует техническим характеристикам, взятым из паспорта волоконно-оптического кабеля, для длины волны λ = 1,55 мкм [Приложение].
Отсюда можно рассчитать значение хроматической дисперсии:
17,92·0,04·80,394 = 57,63 (пс), которое определяет увеличение длительности импульса (см. п. 3.2).
С учетом поляризационной модовой дисперсией результирующая дисперсия будет определяться из следующего выражения [5]:
пс.
Т.к. битовый интервал
получим:
для STM-4:
= 1607,5 пс,
для STM-64:
= 100,5 пс.
Максимально допустимая величина уширения импульсов определяется из условия, что допустимая длительность импульса [9]:
. (5.2.3)
Следовательно, при скорости передачи
622,08 Мбит/с (STM-4) допустимая длительность импульса будет
пс, а при скорости передачи
9953,28 Мбит/с –
пс. Начальная длительность импульсов определяется из выражения [9]:
. (5.2.4)
Конечная длительность импульса выражается через его начальную длительность
соотношением [5]:
. (5.2.5)
Тогда длительность импульса, увеличенная за счет дисперсии, будет:
для STM-4:
= 406,01 пс,
для STM-64:
= 63,01 пс. Т.е. при скорости передачи
9953,08 Мбит/с (STM-64), оптический импульс, уширенный вследствие дисперсии, превысит допустимую величину
пс. Поэтому, чтобы по ВОК передавать сигналы STM-64, необходимо компенсировать хроматическую дисперсию в линии связи.
Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения зависит ОТ широты местности. Это объясняется нешарообразностью формы Земли и влиянием суточного вращения Земли вокруг своей оси.
Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем.
Турбина 16 века использовавшая энергию движущейся воды, применялась для привода ирригационных насосов.