ระบบการสื่อสารแบบโอปทิคอลมีความสําคัญต่อการส่งข้อมูลความเร็วสูง ตลอดระยะทางอันไกล การคํานวณข้อจํากัดของระบบเหล่านี้ ช่วยในการออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจในขอบเขตการทํางาน บทความนี้สํารวจทฤษฎีพื้นฐานและการพิจารณาที่ใช้งานได้จริง ในการกําหนดอัตราข้อมูลสูงสุดที่เข้าถึงได้ในช่องทางสายตา

มูลนิธิการวางจําหน่าย

ความสามารถในการสื่อสารแบบแสงหลักนั้น ถูกกําหนดโดยทฤษฎีแชนนอน-ฮาร์ทลีย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบนด์วิธ, อัตราส่วนสัญญาณต่อจมูก (SNR) และอัตราการใช้ข้อมูลสูงสุด ในระบบแสง แบนด์วิฟที่มีอยู่ในระบบมีสัญญาณแสง และรูปแบบการแบ่งตัวของแสงที่ใช้ SSNR ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พลังงานแสง, แหล่งที่มาเสียง และลักษณะของสารประกอบของสารประกอบแสง

โมเดลที่ทันสมัยจะรวมผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและกระจายตัว ซึ่งสามารถจํากัดความจุของระบบได้

การ พิจารณา ที่ ใช้ ได้ จริง ใน การ ประเมิน ค่า ตัว เอง

ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง ปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อความสามารถที่ทนทานได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มข้อมูลไฟเบอร์ การแบ่งส่วนย่อย และคุณภาพของส่วนประกอบแสง นักออกแบบระบบมักจะใช้เครื่องมือจําลองในการคาดเดาการทํางานและปรับแต่งพารามิเตอร์อย่างเหมาะสม เช่น รูปแบบการแบ่งส่วน และรูปแบบการเข้ารหัส

นอก จาก นั้น สภาพ แวด ล้อม ที่ ใช้ จ่าย และ ค่า ใช้ จ่าย อาจ ส่ง ผล ต่อ การ เลือก ทาง เทคโนโลยี และ ผล ก็ คือ ความ สามารถ ของ ระบบ.

เทคโนโลยี ทั่ว ไป เพื่อ เพิ่ม ความ เป็น แค็ต ตะ โคม

  • [FLT: 0] น้ําท่วมดิวิชั่นหลายคลื่น (WDM): อนุญาตให้ส่งสัญญาณหลายสัญญาณได้พร้อมกันผ่านคลื่นต่างๆ
  • [FLT: 0] เครื่องขุดเจาะ-ออร์เดอร์ modiation: ใช้รูปแบบการแบ่งส่วนที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มบิตต่อสัญลักษณ์
  • [FLT: 0] เครื่องขยายสัญญาณระบบ: ความแรงของสัญญาณแรงสูง (FLT:1) โดยไม่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า
  • [FLT: 0] การชดเชยการควบแน่น : การลดชีพจรขยาย เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณ