Tại sao sóng chọn loại ổ đĩa hiển thị hiệu suất nhận

Trong mạng lưới giao tiếp hiện đại, sự lựa chọn của các bước sóng quang học là một tham số cơ bản để trực tiếp xác định sự nhạy cảm, độ chịu nhiễu và toàn bộ hệ thống. Khi giao thông từ máy tính mây, video truyền tải dữ liệu và trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng, các kỹ sư phải hiểu làm thế nào sự lựa chọn bộ phận tiếp nhận tín hiệu - từ hiệu chụp ảnh hiệu lượng tử để giảm thiểu mức độ khủng bố. Bài này khám phá các cơ chế vật lý kết nối đến hiệu suất nhận, xem xét các dây quang học chuẩn, và cung cấp hướng dẫn hoạt động cho các nhà thiết kế hệ thống.

Vật lý của sóng cánh hoa–Recever interportion

Ảnh chụp, sự trả lời và hiệu quả lượng tử

Ở trung tâm của bất kỳ bộ nhận quang học nào cũng là một bộ phát hiện ảnh có thể chuyển đổi photon thành dòng điện. Đối với ảnh chụp [FLT:] [FLT:] và [FLT: 1]] (APS/ watt] [FL: 1], FLSP: 1 hàm mạnh của bước sóng âm. Đối với [FLT: 2] ảnh [FT: 2], [FT:], FLT:], [FT:], 0- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8], khả năng tăng cường để xác định [cho nhóm, như một dấu hiệu ảnh, thường được đưa ra gần 1 tần số ảnh, và sau khi đạt được, tốc độ tối đa nGM.

Name

Dòng nước tối - dòng chảy qua ảnh chụp khi không có vật liệu ánh sáng - cũng phụ thuộc vào bước sóng. Trong máy dò tần số cao hơn (v. d., những dòng được thiết kế cho băng L- wem), dòng nước tối có xu hướng cao hơn vì các vật liệu băng tần hẹp có thể giảm độ nhạy. Thêm vào đó, [FLT: 0] nhiễu ảnh [FLT: 1) với tổng số kênh hiện thời (thành âm + tối). Hãy chọn một trình cân bằng độ tối cao mà có độ bão hòa thấp hơn với độ tối hiện thời là khả năng nhận tín hiệu thấp hơn.

Sóng có độ dài và tác động đến các loại dây truyền nước

Các đường truyền được tổ chức thành nhiều ban nhạc bước sóng, mỗi ban có sự suy giảm, phân tán và đặc điểm phi tuyến tính.

850 nm (O-Band cho Multimode)

Dùng chủ yếu với máy laser mặt phẳng phản xạ [FLT: 0] [FLT: 0]. Tại 850 nm, sự mất tích khoảng 3 dB/km và phân cách theo phương thức] [FLT: 1]] trong liên kết ngắn hơn (thường dẫn tới [FL] mạng cục bộ]. Tại mức độ mất sợi khoảng 3 dB/km và độ phân cách theo phương pháp đạt đến 300 mét. Các bộ phận nhận năng lượng quang học cao hơn phải xử lý để bù đắp cho độ tăng [FL], thường dẫn tới việc tăng [FL] nhiễu [FL] [FL].

1310 nm (O-Band)

Trình đo tần số này nằm gần điểm phân tán không tiêu chuẩn của sợi sợi một-mode (SMF). Trong khi giảm tốc độ ước lượng vừa phải (100.35 dB/km), việc nhận lợi ích nhận lợi ích từ sự phân tán chromatic tối thiểu, giảm khả năng nhiễu liên tục với tốc độ vừa phải (lên đến 10 Gbps). Để tăng tốc độ (100 GBps/km), việc bù đắp bị phân tán vẫn cần thiết. 1310 nm được ưu tiên cho việc tạo ra bộ phân tán trung bình và truy cập vào mạng nơi mà có khả năng phân tán có khả năng nhận tín hiệu có thể hoạt động hỗ trợ bên ngoài.

1550 nm (C-Band)

Bộ khuếch đại sợi Erbium (EDFA) tạo ra 1550 nm hệ thống làm việc cho con ngựa con dài và tàu ngầm. Giảm xuống 0,2 dB/km, cho phép khuếch đại quang học vượt qua hàng ngàn km. Các bộ thu nhận tại 1550 nm bị mất tín hiệu thấp nhất, cho phép độ nhạy cao nhất (đến 30 dm để nhận kết nối). Tuy nhiên, [FL: 0] khả năng phân hủy hoàn toàn [FL/K] vì sự phân hủy [FL: 1] tại 1510/15 n17/n/n/n, thường được quản lý bằng cách sử dụng chất xơ [ tri giác] vì sự biến dạng [ tri thức kỹ thuật số] không có thể được.

LGBand (1565–1625 nm)

Bộ phát tán LWM phải tăng cường sự mất mát sợi và mạnh hơn [FLT: 0], cho phép sự pha trộn sóng sóng sóng dài [FWM:1] [FLT: 1] vì sự khác biệt độ phân tán. Những lớp ảnh được mở rộng với các lớp ảnh được dùng ở Gabsertion, thường được hiển thị ít hơn một chút sự ẩn số và tối hơn. Tuy nhiên, băng LWM là thiết yếu cho khả năng cao của hệ thống đòi hỏi cấp.

Chọn

Tiếng ồn ào tự phát

Trong một hệ thống khuếch đại, tiếng ồn của DFAs tích lũy dọc theo liên kết. Hình ảnh quang học có sự tăng cường khác nhau trên phạm vi. Sóng gần đỉnh FED(T1530–1560 nm) trải nghiệm âm thanh thấp hơn, mà trực tiếp cải thiện tỷ lệ tín hiệu quang học (ONR). Chọn một kênh trong vùng rộng hơn một khu vực rộng hơn có thể giảm hình phạt từ lỗi định lượng ASE- nad bit.

Những cuộc xung đột không thẳng đứng

Sóng ảnh hưởng đến sự lựa chọn không tuyến tính như [FLT: 0] [FLT:], và ) , [FLT: 2], kênh gần bước sóng 0 n] , trong khi , và [FLTT:4] [FT:] [FLT: 5.]. Trong hệ thống DD], các kênh được phân vùng giao diện gần các bước sóng 0 (XPM13 n] chịu đựng nhiều hơn, trong khi các phiên bản dài hơn (các phiên bản cục bộ) có đủ để ngăn chặn sự ngắt kết hợp âm điện số (bằng cách xử lý âm thanh không có khả năng gây nhiễu).

Name

Tốc độ dữ liệu và các consbith

Để có tốc độ biểu tượng cao (GB56 GB), người nhận 3 dB băng thông phải đủ để thu được tín hiệu không bị méo mó. Ở các bước sóng dài hơn, việc thu hồi ảnh chụp có thể thấp (theo chiều rộng độ rộng bị vỡ lớn hơn), tăng cường giới hạn băng thông. Tuy nhiên, thời gian truyền tải của các máy truyền thông ảnh cũng tăng với độ sâu hơn. Nhà nước [FL: 0] Nhà nước [FL: 0] ảnh (Tiếng xe điện ngầm) (Tiếng Việt) [Tiếng Tây Ban Nha: T] [K] đạt được một số kênh ảnh, còn cần thiết kế ban công cụ đa thức (Tiếng Anh] và băng tần số cao hơn.

Sự kết hợp với phát hiện trực tiếp

Trong [FLT: 0] bộ nhận tín hiệu [FLT: 1], sự lựa chọn sóng âm ảnh hưởng đến giai đoạn dao động cục bộ (LO) nhiễu sóng laser và sự phân cực. Ứng dụng này phải khớp với tín hiệu trong vài trăm MHz, mà trở nên khó hơn khi các bước sóng âm trôi nhanh. Các thuật toán kỹ thuật số cao có thể chịu đựng sự phân tách giai đoạn không đúng, nhưng lề hệ thống vẫn còn bị suy giảm nếu các bước sóng đi lang thang ngoài phạm vi định tuyến của hệ thống định tuyến. Để tìm kiếm trực tiếp bộ nhận (v. d. OOK, POK choON, itionion, ition repisms, ition from the ition, ition ition, ition bounds from the state nm.

Chi phí và thành phần có thể đáp ứng

Tiêu chuẩn hoá một ban nhạc tần số đơn giản hoá kho chứa dữ liệu nhưng có thể buộc hiệu suất dưới tối ưu. Ví dụ, sử dụng 1550 nm trong trung tâm dữ liệu ngắn gọn là đắt tiền vì nhu cầu làm mát các tấm laser và hệ thống EDFAs. Ngược lại, sử dụng 850 nm cho các hoạt động lâu là không thể đạt được do mất mát cao. Các nhà thiết kế hệ thống phải cân nhắc chi phí của các nguồn gốc đặc trưng, máy phát hiện và khuếch đại để đạt được kết quả.

Mở rộng bảng màu: S đờn bà, U-Rát-Báp và xa hơn thế nữa

Nghiên cứu hiện nay khám phá băng S chăm sóc S vội vàng (1460–1530 nm) và Uborption- Saverband (1625–1675 nm) để mở rộng thêm. Đối với người nhận, những nhóm này có những thách thức: ảnh ban nhạc thường có tính năng trả lời thấp hơn (dBL: 1. d. trong việc kiểm duyệt các hạn chế về độ phân bổ), và hiện tại có thể là thứ tự của độ lớn hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển [FT: 0] Trình phát hiện ảnh [FL: 0] [FL: 1] (v. d. d. trong việc sử dụng các vòng lặp lại và tiếng Sie và tiếng mưa cao, các vòng quanh này có thể được thiết lập nhanh hơn.

Kết luận: Các chỉ dẫn thực tiễn cho việc làm báp têm cho sóng

Chọn bước sóng tối ưu cho một bộ nhận quang học không phải là một trong những bước đi của bộ lọc này. Danh sách này có thể giúp các kiến trúc sư hệ thống thực hiện các cuộc trao đổi có hiểu biết về giao dịch:

  • Để ngắn gọn (<1 km):) Hãy dùng 850 nm với giá thấp VCSEL và pin photodiodes. Giữ sức mạnh để vượt qua tiếng ồn nhiệt độ.
  • Đối với trung bình (–40 km): 1310 nm cho phép sự phân tán thấp và nhạy cảm tuyệt vời mà không cần bồi thường. Trực tiếp phát hiện là đơn giản và chi phí để hiệu quả.
  • Để có thể kéo dài, cho từ xa, 100 kilômét: [FLT: 1] 1550 nm (CCband) với khả năng nhận diện EDFA cung cấp độ nhạy cảm cao nhất và đạt được. Dùng biện pháp bù đắp phân tán hoặc DP để quản lý sự phân tán về âm sắc.
  • Để đạt được năng suất siêu cao: mở rộng đến LWWW và cuối cùng là Sband. Theo dõi hiện tại và hình phạt nhiễu ASE. Hãy xem xét sử dụng AD để tăng độ nhạy ở bước sóng dài hơn.

Sự phát triển bùng nổ của 5G, Internet của những thứ, và trí thông minh nhân tạo sẽ đòi hỏi những dữ liệu cao hơn. kết quả là sự lựa chọn bước sóng sẽ vẫn là nền tảng của thiết kế nhận quang học một trong những thiết kế đáng được nghiên cứu cẩn thận và tối ưu hóa ở mức độ kết nối. các kỹ sư đã nắm vững sự vận động giữa bước sóng, tiếng ồn nhận và sự suy giảm không tuyến tính sẽ được trang bị tốt để xây dựng những mạng lưới phát triển mạnh mẽ, tối ưu hóa cao trong thập kỷ tới.


tham khảo