Оптические методы в информатике. Наний О.Е - 79 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

79
физическая среда передачи информационных сигналов
оптическое волокно;
регенераторы и/или оптические усилители.
Как правило, источниками световых сигналов служат
полупроводниковые лазеры или светодиоды. Световые сигналы,
выходящие из передатчика, вводятся в снабженное разъемом волокно
и передаются по волоконно-оптической линии. В конце линии свет
поступает в фотоприемник, преобразующий его в электрические
сигналы, которые затем обрабатываются и используются в приемном
оборудовании. Таким образом, обязательными элементами ВОЛС
являются передатчик, оптическое волокно и приемник. Для
увеличения дальности передачи информации используются
регенераторы или оптические усилители сигналов. Схема ВОЛС,
используемой для передачи информации на большое расстояние,
показана на рис.8.3.
Рис.8.3. Структура одноканальной волоконно-оптической
линии связи
В оптических передатчиках используются полупроводниковые
лазеры и в системах передачи с небольшой скоростью светодиоды.
Полупроводниковые лазеры на GaAlAs работают в диапазоне длин
волн от 700 нм до 1000 нм, а на InGaAsP от 1000 нм до 1700 нм. В
редких случаях используются передатчики на основе волоконных
лазеров.
В оптических приемниках используются полупроводниковые
фотодиоды. Различные полупроводниковые материалы для
фотодетекторов эффективно работают в различных спектральных
областях: Si используется в диапазоне от 650 нм до примерно 950 нм,
InGaAsP от 950 нм до 1150 нм, Ge примерно от 1100 нм до 1550
нм, а InGaAs от 1300 нм до 1700 нм. Таким образом, существующие
полупроводниковые передатчики и приемники работают в широком
диапазоне длин волн, представляющих интерес для оптической связи.
                                79



    физическая среда передачи информационных сигналов –
      оптическое волокно;
    регенераторы и/или оптические усилители.
   Как правило, источниками световых сигналов служат
полупроводниковые лазеры или светодиоды. Световые сигналы,
выходящие из передатчика, вводятся в снабженное разъемом волокно
и передаются по волоконно-оптической линии. В конце линии свет
поступает в фотоприемник, преобразующий его в электрические
сигналы, которые затем обрабатываются и используются в приемном
оборудовании. Таким образом, обязательными элементами ВОЛС
являются передатчик, оптическое волокно и приемник. Для
увеличения дальности передачи информации используются
регенераторы или оптические усилители сигналов. Схема ВОЛС,
используемой для передачи информации на большое расстояние,
показана на рис.8.3.




    Рис.8.3. Структура одноканальной волоконно-оптической
    линии связи
   В оптических передатчиках используются полупроводниковые
лазеры и в системах передачи с небольшой скоростью светодиоды.
Полупроводниковые лазеры на GaAlAs работают в диапазоне длин
волн от 700 нм до 1000 нм, а на InGaAsP – от 1000 нм до 1700 нм. В
редких случаях используются передатчики на основе волоконных
лазеров.
   В оптических приемниках используются полупроводниковые
фотодиоды.     Различные     полупроводниковые     материалы    для
фотодетекторов эффективно работают в различных спектральных
областях: Si используется в диапазоне от 650 нм до примерно 950 нм,
InGaAsP – от 950 нм до 1150 нм, Ge – примерно от 1100 нм до 1550
нм, а InGaAs – от 1300 нм до 1700 нм. Таким образом, существующие
полупроводниковые передатчики и приемники работают в широком
диапазоне длин волн, представляющих интерес для оптической связи.