Worum geht's
Du lernst Aufbau, Komponenten und physikalische Grundlagen moderner Wellenlängen-multiplexter optischer Übertragungssysteme. Am Ende kannst du physikalische Modelle wichtiger Bauteile und Übertragungsstrecken anwenden, Systeme analysieren, numerisch mittels Matlab simulieren und für gegebene Randbedingungen optimieren.
Was du danach kannst
- Verstehen der Struktur von WDM-Übertragungssystemen
- Kenntnis optischer Sender und Modulatoren (LED, Diodenlaser, MZM, I/Q, Polarisation)
- Verständnis physikalischer Eigenschaften von Einmodenfasern (Dämpfung, chromatische Dispersion, PMD)
- Erkennen und Bewerten von Faser-Nichtlinearitäten (FWM, Raman, SPM, XPM)
- Kenntnis optischer Verstärker (Semiconductor, Raman, EDFA) und Filter
- Unterschiede zwischen Direktdetektion und kohärenter Detektion verstehen
- Modellierung der Signalpropagation mit der Nichtlinearen Schrödingergleichung und numerische Lösung
- Leistungsbewertung von Übertragungssystemen (BER, Systemmarge, Systempenalty)
- Anwenden von elektrischer/optischer Entzerrung und optimiertes Systemdesign
- Durchführen und Interpretieren von Matlab-Simulationen zur Systemanalyse
Aus was das Modul besteht
- Vorlesung (3 SWS)Vermittlung der Themen und physikalischen Modelle mittels Präsentation und Tafel
- Übung / Tutorial (1 SWS)Lösen konkreter Aufgaben, Besprechen von Beispielen und Matlab-Übungen
Lehrmethode
- Lehrvortrag (teacher-centered)Präsentation der Themen und Anleitungen zu analytischen und numerischen Methoden
- Übungen (student-centered)Anwendung der Methoden an Aufgaben und Matlab-Simulationen; Förderung selbstständiger Bearbeitung