Die Glasfaser zeichnet sich durch außerordentlich geringe Dämpfung und große Obertragungsbandbreite aus. Das macht sie zu einem idealen Obertragungsmedium für künftige integrierte Breitbanddienste. die nicht nur als technisch fortschrittlich anzusehen sind. sondern die bei richtigem Gebrauch auch positive gesellschaftliche Veränderungen bewirken können. Informationen werden dem Einzelnen dann zur Verfügung stehen, wenn er sie braucht und vom entsprechenden Informationsspeicher abruft. Transport von Material wird an Bedeutung verlieren zugunsten des Transportes von Information. Zeit-. Arbeits- und Materialersparnis wird die Folge sein. Für die breite Einführung der Glasfaser sind geringer Raumbedarf. Umwelt freundlichkeit und Unabhängigkeit von knappen Rohstoffen willkommene und wesentliche Gesichtspunkte in einer Zeit gestiegenen Umweltbewußtseins. Wenn zugleich weitgehender Gebrauch von hOChintegrierten elektronischen Schaltungen gemacht wird, werden sich kostengünstige Systeme aufbauen lassen. Aus heutiger Sicht wird sich die Monomodetechnik sowohl im Fernbereich als auch in der Ortsebene öffentlicher Netze durchsetzen. Datenraten im Bereich von Gigabit pro Sekunde und Wellenlängenvielfach werden eine hohe Ausnutzung der Obertragungskapazität zulassen. Oer Schritt zu kohärenten Obertragungsverfahren wird - 60 Jahre nach der klassischen Rundfunktech nik - Breitbandverteildienste mit nahezu unbeschränktem Angebot und ganz neue. heute noch nicht absehbare Systemstrukturen ermöglichen. Die Multimodetechnik wird ihren Platz vorwiegend in kurzreichweitigen Datenverbindungen aller Art behalten. Die Obertragung mit Glasfasern hat sich innerhalb weniger Jahre von einer exotischen Forschungsrichtung zu einem umfangreichen Arbeitsgebiet der Nachrichtentechnik entwickelt. Ihr Tätigkeitsfeld umfaßt Aufgaben gleichermaßen für Physiker wie für Elektroingenieure.
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1 Die Komponenten.- 1.1 Die Faser.- 1.1.1 Faseraufbau, Leistungstransport und Modenstruktur.- 1.1.2 Faserdämpfung.- 1.1.3 Modenmischung und Modendämpfungsprofil.- 1.1.4 Impulsverbreiterung und Übertragungsbandbreite.- 1.1.5 Herstellungsverfahren.- 1.2 Die E/O- und O/E-Wandler.- 1.2.1 Grundlagen.- 1.2.2 Die Lumineszenzdiode.- 1.2.3 Die Laserdiode.- 1.2.4 Die Photodetektoren.- 1.3 Koppeltechnik.- 1.3.1 Grundlagen.- 1.3.2 Kopplung Sender-Faser.- 1.3.3 Kopplung Faser-Empfänger.- 1.3.4 Kopplung Faser-Faser.- 1.4 Passive faseroptische Komponenten.- 1.4.1 Grundlagen und Definitionen.- 1.4.2 Stecker und Spleiße.- 1.4.3 Koppler und Schalter.- 1.4.4 Multiplexer und Demultiplexer.- 1.4.5 Dämpfungsglieder.- 1.4.6 Isolatoren.- 2 Messungen an Glasfasern.- 2.0 Vorbemerkung.- 2.1 Allgemeine Hinweise zur Meßtechnik an Glasfasern.- 2.1.1 Einkopplung des Lichtes in eine Multimodefaser.- 2.1.1.1 Modenmischer und Modenfilter.- 2.1.1.2 Erzeugung von Modengleichgewicht mit speziellen Einkoppeloptiken.- 2.1.2 Einkopplung in eine Monomodefaser.- 2.1.3 Mantelmodenabstreifer.- 2.2 Messung der Dämpfung einer Glasfaser.- 2.2.1 Einführung.- 2.2.2 Pegeldifferenzmessungen.- 2.2.3 Optische Rückstreumeßtechnik.- 2.3 Messung der Dispersion einer Glasfaser.- 2.3.1 Einführung.- 2.3.2 Messungen im Zeitbereich.- 2.3.2.1 Direkte Messung der Impulsverbreiterung.- 2.3.2.2 Laufzeitmessungen.- 2.3.3 Messungen im Frequenzbereich.- 2.3.3.1 Messung der Modulationsübertragungsfunktion.- 2.3.4 Umrechnung Zeitbereichsmessung — Frequenzbereichsmessung.- 2.4 Messung der speziellen Eigenschaften einer Monomodefaser.- 2.4.1 Einführung.- 2.4.2 Messung der Grenzwellenlänge.- 2.4.3 Messung der Gaußschen Strahlweite.- 2.5 Anhang: Berechnung von Impulsschwerpunkten und Impuls-breiten.- 3 Optische Übertragungssysteme.- 3.1 Vorbemerkungen und Aufgabenstellung.- Systemaufbau.- Das Problem der Linearität.- Liste der Fragestellungen beim Systementwurf.- 3.2 Die bertragungsbandbreite von Faserstrecken.- 3.2.1 Optische und elektrische Bandbreite.- 3.2.2 Die Bandbreite von Monomodefaserstrecken.- 3.2.3 Die Bandbreite von Multimodefaserstrecken.- 3.3 Rauschquellen.- 3.3.1 Ouantenrauschen.- 3.3.2 Das Rauschen der Strahlungsquelle.- 3.3.3 Rauschen durch Wechselwirkung von Ouelle und Faser.- 3.3.4 Das Detektorrauschen.- 3.3.5 Elektronisches Rauschen und Empfängerersatzschaltbild.- 3.4 Analogsysteme.- 3.4.1 Übertragung im Basisband oder mit Amplitudenmodulation.- 3.4.2 Übertragung mit Frequenzmodulation.- 3.4.3 Übertragung mit Pulsfrequenz- oder Pulsphasenmodulation.- 3.5 Digitalsysteme.- 3.5.1 Die Wahl des Obertragungscodes.- 3.5.2 Prinzipielle Grenzen der Empfängerempfindlichkeit.- 3.5.3 Berechnung des realen Empfängers.- 3.5.4 Entwurfsbeispiel.- 3.5.5 Leistungsfähigkeit verschiedener Systemlösungen.- 3.6 Spezielle Systeme.- 3.6.1 Zweiwege-Übertragung.- 3.6.2 Wellenlängen-Multiplex.- 3.6.3 Kohärente Empfangsverfahren.- Liste der Formelzeichen und Abkürzungen.- Stichwortverzeichnis.
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