Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής



Σχετικά έγγραφα
Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Πείραμα - 4 Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser

Πειραματικός υπολογισμός του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΟΠΤΙΚΗ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

Οπτικά Δίκτυα. Νόκας Γιώργος. Δρ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογιας Υπολογιστών

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. G. Mitsou

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

papost/

Η συμβολή του φωτός και η μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. = 500 nm όταν διαδίδεται στο κενό. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) 1 / 27

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Ανάλυση της κυματοδήγησης στις οπτικές ίνες με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία

θ r θ i n 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 03 - Γεωμετρική Οπτική& Οπτικές Ίνες Εφαρμογή της γεωμετρικής οπτικής στις οπτικές ίνες

Σύνθετη Άσκηση για Διάδοση, Διασπορά και Αντιστάθμισή της

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Διάθλαση μέσω πρίσματος - Φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσματος.

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Οπτικές Ίνες Οπτικά δίκτυα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

T R T R L 2 L 3 L 4 Αναγεννητής α 1 = 0.18 db/km α 2 = 0.45 db/km α 3 = 0.55 db/km α 4 = 0.34 db/km

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ' Εξάμηνο. 1ος ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Λύσεις 2ης Ομάδας Ασκήσεων

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ H κυματική φύση του φωτός το πρόβλημα, η λύση

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς.

WDM over POF ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

Ενδεικτικές Ερωτήσεις

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6, J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα m/s

Εξελίξεις στις οπτικές επικοινωνίες

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Μετά την κυψελίδα ροής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Ενδεικτικές Λύσεις Θεµάτων Τελικών εξετάσεων στη Θεµατική Ενότητα ΦΥΕ34. Ιούλιος 2008 KYMATIKH. ιάρκεια: 210 λεπτά

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

Fundamentals of Lasers

Επιστημονική Φωτογραφία (Ε)

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Περιεχόμενα διάλεξης

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Φυσική IΙ. Ενότητα 13: Γεωμετρική οπτική. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Οπτικά καλώδια - εξαρτήματα

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Προσομοίωση αισθητήρων που χρησιμοποιούν laser (Bragg Sensors) ενσωματωμένους σε ελαστικούς φορείς με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής. Δείκτης διάθλασης. Διάδοση του Η/Μ κύματος μέσα σε μέσο

Περιεχόμενα διάλεξης

3. ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΣΥΝΑΦΗ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φυσική των Laser ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΜ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

Μέέσα µμετάάδοσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Transcript:

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος

Περιεχόμενα 1.Μέτρηση αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) οπτικής ίνας. 2.Οπτικό ανακλασύμετρο O.T.D.R(Optical Time Domain Reflectometer). 3.Μέτρηση εξασθένησης fiber. 3.1.Κατευθείαν μέτρηση. 3.2.Μέτρηση με παρεμβολή. 3.3.Μικτή μέθοδος

1. Μέτρηση αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) οπτικής ίνας. [1] Συνδέουμε στο ένα άκρο τής συνθετικής οπτικής ίνας με το Laser των 660nm και εισάγουμε το άλλο άκρο στην τρύπα του κουτιού με την διαβαθμισμένη βάση. Η απόσταση μεταξύ της οπτικής ίνας και της διαβαθμισμένης βάσης είναι L=20mm,η απόσταση των κύκλων των χαραγμένων στη βάση είναι 1mm. Ανοίγουμε το Laser πιέζοντας το κατάλληλο μπουτόν. Θεωρούμε D την διάμετρο της φωτεινής περιοχής (Σχ.1.1). Υπολογίζουμε τα αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ από τον τύπο: ΝΑ arc sin( το arc sin υπολογίζεται σε ακτίνα). ) (θυμόμαστε ότι Συγκρίνουμε την μετρούμενη τιμή με εκείνη που δίνεται από τον κατασκευαστή της βιομηχανίας. Εκτελούμε την ίδια μέτρηση με 200/230, 50/125, 10/125 οπτικές ίνες και με συνθετική ίνα. (Σχ.1.1) Τρίγωνο Δ ΑΚΓ θ=δmax sinθ tanθ= = = sinθ= για μικρές γωνίες ισχύει: sinδmax επίσης ΝΑ=sinδmax NA

Πίνακας μετρήσεων A/A fiber Γεωμετρία Αριθμός D NA δmax fiber ομόκεντρων 1 Πλαστικό(PVC) 500/530μm 9 18mm 0.45 0.45 26.7 o 2 Πολύτροπη 200/230μm 6 12mm 0.3 0.3 17.45 o 3 Διαβαθνισμένη 50/125μm 4 8mm 0.2 0.2 11.5 o 4 Μονότροπη 10/125μm 2 4mm 0.1 0.1 5.7 o 2. Οπτικό ανακλασύμετρο O.T.D.R(Optical Time Domain Reflectometer). (Σχ.1.2)

Στο σχήμα 1.2 βλέπουμε μια τεχνική μέτρησης η οποία συνιστάται στην εκτόξευση μιας ακολουθίας περιοδικών φωτεινών παλμών μέσα στην οπτική ίνα και στη μέτρηση της αντίστοιχης ισχύος,που οπισθοσκεδάζει.οι απώλειες στην οπτική ίνα μπορεί να υπολογισθούν και να ανιχνευθούν μετρώντας την ισχύ,που οπισθοσκεδάζει διασχίζοντας την οπτική ίνα. Υπολογίζουμε έτσι τον χρόνο που η φωτεινή ενέργεια κάνει να διασχίσει την οπτική ίνα στις δύο διευθύνσεις (μπρος και πίσω).η μέτρηση τότε αναπαριστάται σ ένα Χ-Υ επίπεδο,στο οποίο η οπισθοσκεδάζουσα ισχύ σημειώνεται στον Υ-άξονα,συνήθως σε dbm, και η απόσταση στον Χ άξονα(σαν γινόμενο της ταχύτητας διάδοσης του φωτός μέσα στην οπτική ίνα επί τον χρόνο που πέρασε). t ολικός χρόνος μέχρι την επιστροφή υ 1 =, R= R απόσταση βλάβης (Σχ.1.3 γράφημα O.T.D.R) 3. Μέτρηση εξασθένησης fiber. 3.1.Κατευθείαν μέτρηση.

(Σχ.1.4) α) Γεννήτρια:850nm,μήκος fiber 200m Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Ισχύς εκπομπής P 1 =-16dBm Ισχύς λήψης P r =-16.35dBm Απώλειες P απ = P 1 - P r =0.35dBm Ισχύς εκπομπής P 1 =-15.15dBm Ισχύς λήψης P r =-16dBm Απώλειες P απ = P 1 - P r =0.85dBm P απ,μέση = = =0.6dBm P απ,μέση =0.6dBm 200m 0,6dBm 1000m X. X=3dBm/Km A l =3dBm/Km β) Γεννήτρια:1300nm,μήκος fiber 200m Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Ισχύς εκπομπής P 2 =-18dBm Ισχύς λήψης P r =-28.11dBm Απώλειες P απ = P 2 - P r =10.11dBm Ισχύς εκπομπής P 2 =-30.70dBm

Ισχύς λήψης P r =-18dBm Απώλειες P απ = P 2 - P r =12.70dBm P απ,μέση = = =11.40dBm P απ,μέση =11.40dBm 200m 11.4dBm 1000m X. X=57.025dBm/Km A l =57.025dBm/Km 3.2.Μέτρηση με παρεμβολή α) (Σχ.1.5) Γεννήτρια:850nm,μήκος fiber 200m Pigtail: πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Connector:ST-ST Ισχύς εκπομπής P Ref =-18.32dBm Ισχύς λήψης P R =-21.92dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =3.6dBm Ισχύς εκπομπής P Ref =-18.32dBm Ισχύς λήψης P R =-22.15dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =3.83dBm P απ,μέση = = =3.71dBm P απ,μέση =3.71dBm 200m 3.71dBm 1000m X. X=18.575dBm/Km A l =18.575dBm/Km

β) (Σχ.1.6) Γεννήτρια:1300nm,μήκος fiber 200m Pigtail: πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Connector:ST-ST Ισχύς εκπομπής P Ref =-24.41dBm Ισχύς λήψης P R =-35.62dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =11.21dBm Ισχύς εκπομπής P Ref =-24.41dBm Ισχύς λήψης P R =-33.28 dbm Απώλειες P απ = P Ref - P R =8.87dBm P απ,μέση = = =10.04dBm P απ,μέση =10.04dBm 200m 10.04dBm 1000m X. X=50.2dBm/Km A l =50.2dBm/Km 3.3.Μικτή μέθοδος α)

(Σχ.1.7) Γεννήτρια:850nm Pigtail: πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Connector:ST-ST Ισχύς εκπομπής P Ref =-18.32dBm Ισχύς λήψης P R =-15.38dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =2.94dBm Ισχύς εκπομπής P Ref =-18.32dBm Ισχύς λήψης P R =-16dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =0.49dBm P απ,μέση = = =1.715dBm P απ,μέση =1.715dBm 200m 1.715dBm 1000m X. X=8.575dBm/Km A l =8.575dBm/Km β) (Σχ.1.8) Γεννήτρια:1300nm,μήκος fiber 200m Pigtail: πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm

Fiber:πολύτροπη βηματική με δείκτη δίαθλασης 200/230μm Connector:ST-ST Ισχύς εκπομπής P Ref =-24.41dBm Ισχύς λήψης P R =-28.25dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =3.84dBm Ισχύς εκπομπής P Ref =-24.41dBm Ισχύς λήψης P R =-27.95dBm Απώλειες P απ = P Ref - P R =3.54dBm P απ,μέση = = =3.69dBm P απ,μέση =3.69dBm 200m 3.69dBm 1000m X. X=18.45dBm/Km A l =18.45dBm/Km Συπεράσματα: Βιβλιογραφία: [1] Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτικών Επικοινωνιών, Δρ.Βασίλης Κώτσος [2] www.wikipedia.org