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광섬유 통신 구성 요소의 기능 원리

1 송신기의 이름은 광 송신기라고 하며, 전기 신호로 광원 (LED 또는 LD) 을 조절하여 광파를 전달체로 신호를 전송하는 것이다. 광원은 사실 정편PN 매듭이고, LED 는 원자의 자발적인 방사선을 이용한다. LD 는 원자의 자극 방사선을 이용하여 레이저를 생산한다. 일반적으로 저속 디지털 통신 시스템과 아날로그 통신 시스템은 LED 를 사용합니다. 구동 회로가 간단하고 선형성이 좋기 때문입니다. 고속 디지털 통신 시스템은 LD 를 사용합니다. 레이저 스펙트럼이 좁고 분산이 LED 보다 작기 때문입니다.

2. 1 증폭기, 당신이 말하는 방법은 광전광 변환이라고 합니다. 즉, 광신호가 먼저 광전기 탐지기 (광수신기의 핵심 부분과 유사) 를 통해 전기 신호로 변환된 다음, 전기 신호가 확대되어 송신기를 구동하여 광신호를 발생시켜 광증폭을 실현하는 것입니다.

2.2 증폭기의 경우, DWDM (고밀도 파장 분할 멀티플렉싱) 이 일반적으로 고속 광섬유 통신 시스템에 사용된다는 점을 보완해야 합니다. 광전광을 사용하는 경우 돋보기 앞에 재사용기를 추가하고, 백엔드에 재사용기를 추가해야 합니다. 같은 광원이 다른 파장의 광파를 생성할 수 없기 때문에 별도로 확대해야 합니다. 통신 시스템이 밀집된 파장 분할 멀티플렉싱을 채택한다면 각 증폭기는 매우 복잡할 것이다.

2.3 그건 그렇고, 현재의 광섬유 통신 교재는 광섬유 증폭기를 직접 사용하여 전광 중계를 실현하며, 광전광 변환은 필요하지 않다. 관심이 있으면 어븀 첨가 광섬유 증폭기의 원리를 검색할 수 있는데, 비교적 많이 사용한다.

이 수신기를 광 수신기라고 합니다. 핵심은 광전자 탐지기로, 역방향으로 오프셋된 pn 매듭 (물론 pin 과 APD, 개선된 pn 매듭으로 간주될 수 있음) 에 다양한 증폭 회로와 판결 회로를 더한 것이다. 광자는 탐지기에 의해 전자를 받아 증폭기에 의해 확대된 다음 판결기에 의해 신호가 0 인지 1 인지 판단한다.

또한 광섬유 통신 시스템을 정말로 배우고 싶다면 교재를 한 권 구해서 인터넷으로 검색해 보는 것이 좋다. 내가 말한 것은 피상적이다 ... 우리의 교재에는 수백 페이지가 있는데, 단지 광송신기, 광섬유, 광수신기에 관한 것이다.

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