Table of Contents

เหตุ ผล ที่ การ เลือก แบบ เกลียว คลื่น ทํา ให้ มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น

ในเครือข่ายการสื่อสารทางแสงสมัยใหม่ ตัวเลือกของคลื่นความถี่การทํางาน คือพารามิเตอร์พื้นฐานที่ออกแบบมา โดยโดยตรงแล้วเป็นตัวกําหนดความไวแสง, การทนเสียง, และระบบโดยรวมที่เข้ามา

ฟิสิกส์ ของ เวฟ เลก - เร ซี เวอร์

การตรวจสอบภาพถ่าย และการชดเชยของ Quantum

ที่หัวใจของเครื่องรับแสง คือเครื่องตรวจจับสัญญาณ ที่แปลงโฟตอนเป็นกระแส เครื่องตรวจจับ [FLT: 0] ความไวแสง [FLT: 0] [FLT: ] ความไวแสง [FLT: 1] (FLT: 1] (เสียงไฟ) เป็นสัญญาณที่แรงต่อวัตต์ (เสียงไฟ) เป็นสัญญาณที่แรงของคลื่นเสียงแบบกึ่งสาย (FTT) สําหรับ [FT: 2552] โฟตอน (FT: 3) และ [FT] phavadense phelche de (D) access [FT) resentitions [FTIFT) rescumentives (FT) resentives [FELFLELELELELELESTEST] resuffELESTESTESTEPEPEPEPEPEPEPEPEPELELESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTE

การเข้ารหัสและสัญญาณรบกวน

ความหนาแน่นของกระแสไฟ -- กระแสที่รั่วไหลผ่านเครื่องรับแสง ซึ่งไม่มีแสง -- ยังเป็นคลื่นความถี่- พึ่งพาได้ ในเครื่องตรวจจับคลื่นยาว (เช่น ออกแบบสําหรับ L-band), กระแสสีดํามักจะสูงเนื่องจากวัสดุแถบแคบๆ ที่สามารถลดความไวแสงได้ นอกจากนี้ [FLT: 0] ส่งสัญญาณ [FLT: 1] ด้วยเกล็ดปัจจุบัน (ปัจจุบันคือ สีดํา) เลือกค่าสมดุลสูงที่ค่าต่ําซึ่งค่านิยมในปัจจุบันจะต่ํามาก

วง ล้อ แบบ มาตรฐาน ที่ บิด เบี้ยว และ แรง กระทบ ของ วง ล้อ เหล่า นี้ ที่ มี ต่อ ผู้ ที่ ได้ รับ การ ยอม รับ

ตาราง ที่ อยู่ เบื้อง ล่าง สรุป วง ดนตรี ที่ มี การ ใช้ กัน มาก ที่ สุด และ มี ผล กระทบ ทั่ว ไป ต่อ ประสิทธิภาพ ของ ผู้ รับ.

850 nm (O-Band for Multical Model) – สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.

ใช้กับ [FLT: 0] โดยหลักแล้วคือ [FLT] การปรับพื้นผิวของพื้นผิวและการแบ่งส่วนสี (VCSEL) (VLT: 1) ในการเชื่อมต่อแบบสั้น (FT) ในเครือข่ายย่อย (FT). ที่ 850 เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายสารสนเทศเสียพลังงานมีประมาณ 3 dB/KM และ madalction ต้องควบคุมพลังงานแสงที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยการขยายตัว บ่อยครั้งนําไปสู่การเพิ่ม [FLL2] เสียง [FL] [FTL]] [FTL]] ค่าใช้จ่ายต่ํา และค่าใช้จ่ายต่ํา

1310 nm (O- Band)

ความยาวนี้อยู่ใกล้ศูนย์ของจุดกระจายของสัญญาณสัญญาณของไฟเบอร์แบบเดียว (SMF) ในขณะที่การลดระดับความไวต่ํา (0.35 dB/km), ตัวรับผลประโยชน์จากการกระจายตัวระดับสีน้อยที่สุด ซึ่งลดการรบกวนจากข้อมูลขนาดปานกลาง (ถึง 10 GBS) สําหรับความเร็วที่สูงขึ้น (100 ก.พ. และเกิน), ชดเชยการแปรรูปยังคงจําเป็น 13 มม.

1550 nm (C- Band) พ.ศ.

Erbium- dompleiver (EFA) วงดนตรีขยายสัญญาณ ทําให้ม้าทํางาน 1550 ระบบ Halus และระบบเรือดําน้ํา ATIFE ลดลงเหลือ ⁇ 0.2 dB/km เปิดระบบขยายแสงให้สามารถขยายสัญญาณได้หลายพันกิโลเมตร เครื่องรับแสงสามารถรับสัญญาณได้ถึง 1550 นาโนเซนทรัม เข้าสู่ระบบรับสัญญาณสูง (3) อย่างไรก็ตาม [FTLLTIFFLFIFIFIFE [FFLTLTIFIFE] การปล่อยสารโครโมโต [FTLE] การสลายสารสีสี (FTLELE] [FLELELTIFE] ที่ 151 (17] ppl/KMFMSEMSEMIMIM จําเป็นต้องดําเนินการจัดการใช้ระบบกระจายสัญญาณแบบจุลแสงเป็นการรวมหรือปริมาณแสงแบบมีเทน ส่วนในระบบสัญญาณแบบ –TIFFFFTLEFOFOFOFESTESTESTESTESTESTESTESTELESTESTESTESTESTESTESTE

L ⁇ Band (1565–1625 Nm)

Lucky bands ขยายขอบเขตที่ใช้งานได้เกิน CX: block, อนุญาตให้มีคลื่นความถี่หนาแน่น- การแบ่งประเภท (DWDM) มีช่องมากขึ้น ผู้รับสําหรับ LNGLLLLE จําเป็นต้องต่อสู้กับการสูญเสียไฟเบอร์สูงและแข็งแรง [FLT: 0] การผสมคลื่น 4 สาย (FTT: 1) เนื่องจากความแตกต่างของคลื่นเสียงแบบกระจายภาพพิเศษที่มีชั้นเสียงขยายที่ถูกใช้ ทําให้ระบบย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยน้อย และมักจะมีการจัดแสดงค่าความเข้มของพลังงานต่ําลงเล็กน้อยและมืดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ LFT: 0 จะจําเป็นสําหรับความจุสูง

ความถี่คลื่นเสียง

เสียงรบกวนจากเครื่องขยายเสียง

ในระบบขยายเสียง ASE จาก EDFA สะสมตามลิงก์ รูปสัญญาณรบกวนของเครื่องขยายสัญญาณแสงที่แตกต่างกันผ่านสเปกตรัมที่เพิ่มขึ้น คลื่นคลื่นใกล้ยอดเขา EDFA ได้สูงสุด (1530-1560-0-0-0) ซึ่งได้ ยินสัญญาณรบกวนที่ต่ํากว่าสัญญาณแสงของเครื่องรับแสง- อัตราส่วนแสงต่อเครื่อง (OSR) เลือกช่องภายในพื้นที่ที่จัดจําหน่ายได้ที่กว้างที่สุดของแอมพ์สามารถลดโทษได้

เลเยอร์ถัดไป

การคัดเลือกแบบคลื่น ส่งผลการไม่เชิงเส้น เช่น [FLT: 0] การเคลื่อนที่ (SLT:) [FLT: 1) [FLT: 1) [FLT] ช่องเสียง] [FLT: 1] [FLT] [FLT] ช่องเสียง] [FLTT: 0] ช่องสัญญาณ ใกล้เคียงกับศูนย์- STDS(10M) ทนทุกข์ทรมานมากกว่า (0MM) ในขณะเดียวกันระบบย่อย (CM) มีคลื่นสูงพอที่จะระงับสัญญาณรบกวนระบบ (FM: 3) ส่งสัญญาณดิจิตอล (FM) –FT: 4); ระบบส่งสัญญาณเสียงไม่ส่งสัญญาณรบกวน (ระบบเสียงรบกวนระบบเสียงจากระบบเสียงจากระบบ ATLTSPLLLFS (FLFLELLLELLELLEG); ระบบกันเสียงรบกวนเสียง และระบบเสียงรบกวนรบกวนเสียงรบกวนเสียงรบกวนจากระบบเสียงรบกวนจากระบบ (NTLLLLLLEFELLELELEGLEGEGLEGLEGLLLLEGLLLLLELLLEGLEGLEGLE

การเทรด-Offs ใช้ได้ในการเลือกคลื่น

อัตราการเก็บข้อมูลและ constructs ที่แบนด์วิด

สําหรับอัตราสัญลักษณ์ที่สูงขึ้น ( ⁇ 56 GBD) การเพิ่มขีด จํากัด การเดินเรือแบบแบนด์วิด 3 แบบของตัวรับจะต้องเพียงพอต่อการจับสัญญาณโดยไม่บิดเบือน การวัดความยาวแสงที่ยาวขึ้นนั้น อัตราการวิ่งของโฟโตเดเดเดเดโอซีซีซีซีโอเลเดเลฟ (TCEDED[FTLLL] > การเพิ่มขอบเขตสีแถบสี และระบบการส่งสัญญาณแบบแบนด์แต่ละแถบต้องเพิ่มความแม่นยํา แต่ต้องเพิ่มความแม่นยําของระบบการขยายสัญญาณแบบแบนด์ แต่ต้องเพิ่มความแม่นยําของระบบ (FTLELTCELE] (TLEST): pp12020201-10020201-0.

การกระจายของสีกับค่าตรวจสอบโดยตรง

ใน [FLT: 0] ตัวรับ การคัดเลือกคลื่นความถี่ มีผลกระทบต่อสัญญาณความถี่ภายในเครื่อง (LO) เสียงเลเซอร์และแนวโพลาร์ ความถี่จะต้องตรงกับสัญญาณในรัศมีไม่กี่ร้อย MHz ซึ่งจะยิ่งยากเมื่อคลื่นความถี่คลื่นคลื่นคลื่นคลื่นคลื่นเสียงอ่อน ๆ ความถี่แบบดิจิทัลสามารถทนต่อคลื่นคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้น แต่ระดับความคลื่นของระบบจะลดลง ถ้าคลื่นที่อยู่นอกรัศมีของ LOML (LOM) สําหรับการตรวจสอบโดยตรง (OK) การปรับคลื่นความถี่ (OKOKS) จะลดโทษจากค่าความเสถียร แต่ค่าความเหลื่อมใสของสี จะลดจากค่าสี แต่ค่าความเหลื่อมม่าจะลดลงจากค่าความเหลื่อมม่า (NF) แต่ค่าความแปรค่าความแปรค่าความแปรค่าสีที่มากที่สุด 1550

ความ จําเป็น และ ส่วน ประกอบ

การปรับมาตรฐานของแถบคลื่นเดี่ยว ทําให้รายการง่ายขึ้น แต่อาจจะทําให้ระบบย่อยของคลื่นเสียงทํางานได้ เช่น การใช้ nm ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสั้น ๆ ของศูนย์ย่อย (Regrach) มีต้นทุนสูง เนื่องจากจําเป็นในการลดความเร็วเลเซอร์และ ADFA ชั่วคราว โดยใช้ 850 nm สําหรับระยะยาวฮาอึล อาจจะทําให้สูญเสียค่าตัวได้มาก นักออกแบบระบบต้องชั่งน้ําหนักของแหล่งย่อยที่เพิ่มความเร็ว ตรวจจับ และเพิ่มความไม่มีประสิทธิภาพในการทําผลงาน

การ ขยาย แผ่น น้ํา หนัก แผ่น น้ํา หนัก: ทราย, อุซัยด์, และ อื่น ๆ

งานวิจัยในปัจจุบันสํารวจระบบ Skookidge (1460-11530 nm) และ U1625-175 Nm) เพื่อปลดล็อคความสามารถเพิ่มเติม สําหรับผู้ใช้วงนี้ ความท้าทายปัจจุบัน: photid deditions ส่วนมากจะมีสภาวะการลดต่ํา (การลดความอ้วนต่ํา) และปัจจุบันสามารถเป็นลําดับของขนาดได้ แต่ด้วยการพัฒนา [FLT] scroperivers [FLL] [1 [. ⁇ (EGEGEES และ accesspressions Proup Profiles (Cyclopedment) วงจรการรบกวนเหล่านี้อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้น วงจรการขยายสัญญาณระบบประสาท (FTHPMMDDDigricyculticulticulutates (F.

สรุป: เส้น ทาง ที่ ใช้ ได้ จริง สําหรับ การ ทํา ให้ คลื่น สูง ขึ้น

การ เลือก ระยะ ทาง ที่ เหมาะ ที่ สุด สําหรับ ตัว รับ แสง นั้น ห่าง ไกล จาก การ ตัดสิน ใจ แบบ หนึ่ง กก.

  • [FLT: 0] สําหรับชอร์ต เรอัค (<1 km): ใช้ 850 nm กับ valuecost VCELs และเข็มหมุด ออกอากาศสูงเพื่อเอาชนะเสียงความร้อน
  • [FLT: 0] สําหรับ TTTTHRach (1–40 km] 1310 nm เสนอการแพร่กระจายต่ํา และมีความไวที่วิเศษโดยไม่มีการชดเชยการแปรรูป กํากับการตรวจสอบแบบไดเร็ดชั่นง่ายและค่าใช้จ่าย
  • [FLT: 0] สําหรับ Longhul (10.00 กิโลเมตร): 1550 nm (Chand) กับ EDFA upal Affectation ups ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับสัญญาณ ผู้ป่วยและส่งสัญญาณสูงสุด ทําหน้าที่ชดเชยการแพร่กระจายหรือ DPS เพื่อจัดการการแพร่กระจายของโครโมโซม
  • [FLT: 0] สําหรับความจุสูง (FT:1). ขยายไปยัง Locband และสุดท้าย SCHEband. ติดตามสัญญาณ กระแสไฟฟ้าและเสียง ASE. พิจารณาการใช้ APDs เพื่อเพิ่มความไวที่คลื่นคลื่นเสียงยาวขึ้น

การเจริญเติบโตของระเบิดของ 5G, อินเตอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ และปัญญาประดิษฐ์ จะต้องการอัตราข้อมูลที่สูงขึ้นอีก ผลก็คือ การคัดเลือกแบบคลื่นความถี่ จะยังคงเป็นรากฐานของการออกแบบตัวรับแสง -- เป็นหนึ่งในผู้ที่สมควรได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบและปรับแต่งอย่างเหมาะสมที่ระดับลิ้งค์ เครื่องยนต์ที่เก่งในการเล่นระหว่างคลื่นเสียง, เสียงรบกวน, และจุดบกพร่องทางแสงแบบเส้นเส้นตรง จะถูกสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงสําหรับทศวรรษหน้า


[FLT: 0]. อ้างอิงเชิงอนุมาน

  • [FLT: 0] อมตวิ กรมเกษตร – Februstics4 Sale
  • [FLT: 0] เครื่องกําเนิดไฟฟ้า – RP photics Encogram
  • [FLT: 0] การควบคุมและ manning OSNR – ไลท์เวฟ
  • [FLT: 0] ออกแบบเครื่องตรวจจับภาพถ่ายใหม่ สําหรับขยายพื้นที่การปฏิบัติการแบบจุฬาลงกรณ์ (OSA)