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文档简介

PAGEPAGE6摘要:光纤通信技术是利用半导体激光器等光电转换器将电信号转换成光信号,并使其在光纤电信号的转换、光纤通信的基本原理并介绍了光纤在通信领域中的一些应用。关键词:光纤通信;光电转换;全反,没有光脉冲相当于0。同时,接收端利用光电二极管常高108MHz的量级因此一能做到使用一根光个光纤通信系统的传输带宽远远大于其使得光纤的传输能力成倍地提高。将光信号转换成电信号进行进一步的处理。光电检测电路主要由光电器件、输入电路和前置放大器组成。其中,光电检测器件是实输出的微弱电信号,并匹配后置处理电路与检测器件之间的阻抗。计算。反射偏置电压作用下的光电二极管的基本输入电路如下:(图设U是反向偏置电压R是负载电阻,与输入光通量成正比的电压信号UR的两 输出。UR和光电二级管串联连接 其回路方程为U(I) 式中,U(I)是非线性函数。该式可用图解法进行计算,在伏安特性曲线上画出负载

,是一条斜率为1/L

,通过Ub

点的直线,与纵轴交于b

/R点上。因为L联回路中流过各回路元件的电流相等负载线和对应于输入光通量为 时的器件伏安特性0线的交点Q,即为输入电路的静态工作点。当输入光通量由 改变时,在负载电阻 上会产生U的电压信号输出和I的电流信号输出2.2.2解决的动态计算问题有:电信号输出。率失真的变换和传输。(图2动态计算图解假定输入光照度为正弦变化,即eE sin 光照度的变化范围为E 。在信号通频带范围内耦合电容C可认为是短路,则等效 流负载电阻是b

R的并联。对应的交流负载线MH应该通过特性曲线的转折点M。交L负载线与光照度EE对应的伏安特性相交于Q点0负载电阻上的输出电压峰值 可利用图中阴影线三角形MHQ的数值关系计算。其中mI在图中线段MH上有电流关系

负载电阻L

上的输出功率PL

S L PG SL

G 最大功率输出条件的直流偏置电阻

和电源电压b

可用解析法计算如下静态工作点的电流值解得

G

SE

Gb其中,在电压轴上工作点Q处的电压 为Q

SE 2(GG b

故可计算出直流偏置电阻 为

b

U M

S(E

0

)m输时遵守的协议。光纤是由两层光学性质不同的材料组成,当光线以临界角由光密介质入射到光疏介质分布,即一种模式。由麦克斯韦方程导出的电场波动方程的解如下:E(,,z,t)E(,)ej(wtz 其中E(,为幅度因子,为电磁波在Z方向传播的速度,不同的值就代表不同的模由于基带信号中包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道不能传输低频脉冲相当于,没有光脉冲相当于0。而在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,如果地提高信噪比。由香农定理信道的极限传输速率C为:CWlog(1S/N)(b/ 2其中W为带宽。S/N为信号的平均功率和噪声功率的比值根据对光电信号输入电路的静态及动态计算,我们必须合理地选择电路的参数来提高路的稳定性。在静态计算中,当偏置电b

不变时,对于同样的输入光通量0

,负信号的幅度,来得到最大不失真输出电压,并保证其不高于器件最大工作电压。于寻找更加可靠的信号传输方法。IEEE802.3z10Gb/s的以太网来说,只有光纤才能够满足如此高的传输速率。因此光纤通信的发展趋势主要有以下几种:向超高速系统的发展传统光纤通信的发展始终按照电的时分复用(TDM)方式进行,每当传输速率提高4倍,传输每比特的成本大约下降30%~40%:因而高比特率系统的经济效益大致按指数规律增长向超大容量WDM系统的发展用电的时分复用系统的扩容潜力已经达到了极限而光纤的200nm可用带宽资源仅仅利用了不到1%,因此还有大大的利用空间。实现光联网随着IP业务量的爆炸式增长对线路通信的要求越来越高电信网正开始向下一代持续发展的方向发展,因而构建具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础郭培源.光电检测技术与应用(第二版)[M].北京:北京航空航天大学出版社谢希仁.计算机网络(第五版)[M].北京:电子工业出版社出版社姚启钧.光学教程[M].北京:高等教育出版社周炳琨.激光原理(第六版)[M].北京:国防工业出版社高传善.数据通信与计算机网络[M].北京:高等教育出版社李乐民.宽带光纤通信网[J].电子科技大学学报,高典.光电转换装置和光电转换装置的制造方法[P].中国专常莉,沈博,鲁永康,张晓飞.一款超低噪声前置放大器的设

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