Die samestelling van optiese kommunikasietoestelle

Die samestelling vanoptiese kommunikasietoestelle

Die kommunikasiestelsel met die liggolf as sein en die optiese vesel as transmissiemedium word die optiese veselkommunikasiestelsel genoem. Die voordele van optiese veselkommunikasie in vergelyking met tradisionele kabelkommunikasie en draadlose kommunikasie is: groot kommunikasiekapasiteit, lae transmissieverlies, sterk anti-elektromagnetiese interferensievermoë, sterk vertroulikheid, en die rou materiaal van optiese vesel-transmissiemedium is silikondioksied met oorvloedige berging. Daarbenewens het optiese vesel die voordele van klein grootte, ligte gewig en lae koste in vergelyking met kabel.
Die volgende diagram toon die komponente van 'n eenvoudige fotoniese geïntegreerde stroombaan:laser, optiese hergebruik- en demultiplekseringstoestel,fotodetektorenmodulator.


Die basiese struktuur van 'n optiese vesel tweerigtingkommunikasiestelsel sluit in: elektriese sender, optiese sender, transmissievesel, optiese ontvanger en elektriese ontvanger.
Die hoëspoed-elektriese sein word deur die elektriese sender na die optiese sender gekodeer, omgeskakel in optiese seine deur elektro-optiese toestelle soos 'n lasertoestel (LD), en dan aan die transmissievesel gekoppel.
Na langafstand-oordrag van optiese seine deur enkelmodusvesel, kan 'n erbium-gedoteerde veselversterker gebruik word om die optiese sein te versterk en die oordrag voort te sit. Na die optiese ontvangkant word die optiese sein deur PD en ander toestelle in 'n elektriese sein omgeskakel, en die sein word deur die elektriese ontvanger ontvang deur daaropvolgende elektriese verwerking. Die proses van die stuur en ontvang van seine in die teenoorgestelde rigting is dieselfde.
Om die standaardisering van toerusting in die skakel te bereik, word die optiese sender en die optiese ontvanger op dieselfde plek geleidelik in 'n optiese sender-ontvanger geïntegreer.
Die hoëspoedOptiese sender-ontvangermoduleis saamgestel uit die Ontvanger Optiese Subsamestelling (ROSA; Sender Optiese Subsamestelling (TOSA) wat verteenwoordig word deur aktiewe optiese toestelle, passiewe toestelle, funksionele stroombane en fotoëlektriese koppelvlakkomponente wat verpak word. ROSA en TOSA word verpak deur lasers, fotodetektors, ens. in die vorm van optiese skyfies.

In die lig van die fisiese knelpunt en tegniese uitdagings wat in die ontwikkeling van mikro-elektroniese tegnologie teëgekom is, het mense begin om fotone as inligtingsdraers te gebruik om groter bandwydte, hoër spoed, laer kragverbruik en laer vertraging van fotoniese geïntegreerde stroombane (PIC) te bereik. 'n Belangrike doelwit van fotoniese geïntegreerde lus is om die integrasie van funksies van ligopwekking, koppeling, modulasie, filterering, transmissie, opsporing, ensovoorts te verwesenlik. Die aanvanklike dryfkrag van fotoniese geïntegreerde stroombane kom van datakommunikasie, en daarna is dit grootliks ontwikkel in mikrogolffotonika, kwantuminligtingverwerking, nie-lineêre optika, sensors, lidar en ander velde.


Plasingstyd: 20 Augustus 2024