Come convertire i segnali ottici in segnali elettrici nel processo di conversione fotoelettrica?

Jul 18, 2020

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Il convertitore fotoelettrico è un dispositivo simile al modem digitale (Modem digitale) a banda base. La differenza dal MODEM della banda base è che è collegato alla linea dedicata alla fibra ottica, che è un segnale ottico. Gigabit transceiver in fibra ottica (noto anche come convertitore fotoelettrico) è un ethernet veloce con una velocità di trasmissione dei dati di 1Gbps. Utilizza ancora il meccanismo di controllo di accesso CSMA/CD ed è compatibile con Ethernet esistente. Con il supporto del sistema di cablaggio , Può aggiornare senza problemi l'originale ethernet veloce e in grado di proteggere completamente l'investimento originale degli utenti. Attualmente, la tecnologia di rete Gigabit è diventata la tecnologia preferita per la nuova costruzione e trasformazione e sono aumentati anche i requisiti di prestazioni del sistema di cablaggio integrato. Principio: Secondo il teorema di Shannon, la relazione tra la larghezza di banda del canale e la capacità del canale è: C'wlog2(1-S/N) (bps)............................. (1) dove C è la capacità del canale , W è la larghezza del canale, N è la potenza del rumore, S è la potenza del segnale e S/N è il rapporto segnale-rumore. Si può vedere da (1) che la capacità del canale può essere migliorata aumentando la larghezza di banda del canale e il rapporto segnale-rumore. Le coppie contorte attualmente disponibili che supportano le applicazioni di rete ad alta velocità sono cat5, super cat5 e cat6, con le loro larghezze di banda massime di 100MHz, 100MH e 200MH. Poiché lo standard di cablaggio A coppie torto gigabit Ethernet 802.3ab si basa sull'utilizzo di 4 coppie di cat5UTP, la larghezza di banda della categoria 5 UTP è 1/100MH. Pertanto, solo dal punto di vista della larghezza di banda, la scelta della coppia contorta di categoria 5 può soddisfare i requisiti delle applicazioni di rete Gigabit. Si consideri di nuovo dal punto di vista del rapporto segnale-rumore. Le reti Gigabit devono utilizzare contemporaneamente quattro coppie di cavi UTP per la trasmissione parallela dei dati ad alta velocità. Il segnale e il rumore sono relativi rispettivamente ai seguenti parametri caratteristici del cavo. Questi parametri sono: Attenuazione: si riferisce all'attenuazione della trasmissione del segnale lungo il collegamento. Return Loss (RL): la riflessione della potenza del segnale trasmesso a causa della deviazione della caratteristica impedazione del cavo e dell'impedimento del connettore di collegamento dal valore standard. Perdita cross-talk near-end (NEXT): simile al rumore, è un segnale di interferenza trasmesso da una coppia di linee adiacente. Questo tipo di segnale trasversale è dovuto all'accoppiamento di coppie di avvolgimento adiacenti nell'UTP attraverso la capacità o l'induttanza. Coppia adiacente crosstalk completo (Powersum): si riferisce alla somma del crosstalk tra le altre tre coppie di segnali di lavoro sulle altre tre coppie di fili in un ambiente in cui quattro coppie UTP vengono utilizzate per trasmettere i dati contemporaneamente. Supponiamo che il segnale trasmesso sia T, e i quattro parametri caratteristici di cui sopra sono rappresentati rispettivamente da A, R, NE e P, quindi: Singal(f)-f1(T, A)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (2) Rumore (f) ) - f2(R, NE, P)..................... (3) Le equazioni (2) e (3) rappresentano rispettivamente il segnale e il rumore ricevuti. I parametri A, R, NE e P nelle due equazioni sono tutti Funzione di frequenza f. Pertanto, si ottengono le seguenti due formule per il calcolo del rapporto segnale-rumore: da queste due formule, è noto che per migliorare il rapporto segnale-rumore, è necessario selezionare UTP con parametri eccellenti come A, R, N, P per aumentare S e ridurre N. Più alta è la categoria di UTP, maggiore è il numero di margini dei parametri di cui sopra dal valore limite specificato dallo standard e migliori sono le sue prestazioni. Poiché alcuni parametri di cat5UTP sono fortemente influenzati dalla qualità costruttiva o dall'ambiente, e spesso non soddisfano i requisiti degli standard di cablaggio, le carenze di cat5UTP sono migliorate dalla super-categoria 5 UTP. Pertanto, supercat5 e cat6UTPsoddisfare i requisiti di segnale-rumore. Poiché le prestazioni di cat6UTP sono preoccupate per super cat5, e cat6UTP può anche soddisfare le applicazioni di rete ad alta velocità in futuro, pertanto, Cat6UTP e i suoi connettori e plug-in di supporto dovrebbero essere preferiti nelle circostanze attuali. Questo aumenta anche i requisiti di prestazioni del sistema di cablaggio integrato.

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