Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Optické bezvláknové systémy

Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 440-4227/02
Zkratka OBS
Název předmětu česky Optické bezvláknové systémy
Název předmětu anglicky Optical Fiberless Systems
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant předmětu Ing. Jan Látal, Ph.D.

Osnova předmětu

Náplň přednášek:
1.) Úvod do optických bezvláknových systémů.
2.) Základy geometrické optiky (typy čoček, ohniska, zobrazovací rovnice apod.), koncentrátory světla.
3.) Základy vnitřních a venkovních optických bezvláknových systémů.
4.) Optické vysílače pro bezvláknové komunikace.
5.) Optické přijímače pro bezvláknové komunikace.
6.) Modulace, linkové kódování a mnohonásobný přístup.
7.) Atmosférické přenosové prostředí.
8.) Komunikace v infračervené oblasti spektra.
9.) Komunikace viditelným světlem.
10.) Bezpečnost při atmosférických komunikacích.
11.) Hybridní bezvláknové rádio-optické komunikační systémy.
12.) Optická satelitní komunikace.


Obsah cvičení:
Úvodní do cvičení, bezpečnost práce v laboratoři a s otevřeným laserovým svazkem. Seznámení se s laboratorními úlohami.
Pět laboratorních úloh v průběhu semestru.
Jedno cvičení určené pro absolvování testu, náhradní termín pro doměření laboratorních úloh.
Poslední cvičení v semestru je určeno i jako náhradní termín pro absolvování testu.


Laboratorní úlohy v rámci cvičení:
1.) Měření vlnové délky laserového záření pomocí difrakční mřížky.
2.) Měření vlivu umělých atmosférických jevů na komunikační parametry optických bezvláknových systémů.
3.) Měření vlivu mlhy na laserový svazek.
4.) Měření změny tvaru optických svazků vlivem turbulentního prostředí.
5.) Měření spektrálních a časových vlastností zdrojů záření.

E-learning

Materiály jsou dostupné v https://lms.vsb.cz

Povinná literatura

[1] VITÁSEK, Jan. Optické atmosférické komunikace - skripta. Ostrava: ESF, 2014.
[2] PECHAČ, Pavel a Stanislav ZVÁNOVEC. Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů. Praha: BEN - technická literatura, 2007. ISBN 978-80-7300-223-7.
[3] HEMMATI, H. Deep space optical communications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-04002-5.
[4] MAJUMDAR, Arun K. Advanced free space optics (FSO): a systems approach. New York: Springer, 2015. Springer series in optical sciences, v. 186. ISBN 978-1-4939-0917-9.
[5] MAJUMDAR, Arun K., Zabih GHASSEMLOOY a A. Arockia Bazil RAJ, ed. Principles and applications of free space optical communications. London: The Institution of Engineering and Technology, 2019. IET telecommunications series, 78. ISBN 978-1-78561-415-6 .

Doporučená literatura

[1] ANDERSON, D. R., L. JOHNSON a F. G. BELL. Troubleshooting Optical fiber networks. Elsevier Academic Press, USA, 2004. ISBN 0-12-0586614.
[2] SALEH, B. E. A. a M. C. TEICH. Fundamentals of Photonics. New Yersey: Wiley and Sons, 2007. ISBN 978-0-471-35832-9.
[3] BURES, J. Guided Optics. Wieheim: Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-3-527-407796-5.
[4] LAMBERT, S. G. a W. L. CASEY. Laser communications in space. Boston: Artech House, c1995 - xix, 390 s. ISBN 0-89006-722-8.
[5] RAMIREZ-INIGUEZ, R., S. M. IDRUS a Z. SUN. Optical wireless communications: IR for wireless connectivity. Boca Raton: CRC Press, c2008 - xxxi, 344 s. ISBN 978-0-8493-7209-4.
[6] ABDALLA, Abdelgader M., Gonzalez Jonathan RODRIGUEZ, Issa Tamer ELFERGANI a António TEIXEIRA, ed. Optical and wireless convergence for 5G networks. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-49158-3 .