Nozioni di base sui trasmettitori e ricevitori ottici con specifiche

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Allo stato attuale, la crescita della tecnologia dell'informazione è aumentata utilizzando gli attuali sistemi di telecomunicazione. Soprattutto, OFC (comunicazione in fibra ottica) svolge un ruolo essenziale nello sviluppo del sistema di telecomunicazioni con un'elevata velocità e qualità. Oggigiorno, le applicazioni delle fibre ottiche riguardano principalmente i sistemi di telecomunicazione e anche le reti Internet & LAN (reti locali) per ottenere elevate velocità di segnalazione. La fibra ottica comunicazione Il modulo include principalmente il modulo trasmettitore come PS-FO-DT e il modulo ricevitore come PS-FO-DR. La comunicazione della trasmissione e ricezione dei dati digitali in fibra ottica può essere effettuata utilizzando un cavo in fibra di plastica. Questo articolo discute una panoramica dei trasmettitori e ricevitori ottici, le sue specifiche.

Cosa sono i trasmettitori e i ricevitori ottici?

La fibra ottica sistema di comunicazione comprende principalmente un trasmettitore e un ricevitore in cui il trasmettitore si trova su un'estremità di un cavo in fibra e un ricevitore si trova sull'altro lato del cavo. La maggior parte dei sistemi utilizza un ricetrasmettitore, il che significa un modulo che include trasmettitore e ricevitore. L'ingresso del trasmettitore è un segnale elettrico e si converte in un segnale ottico da LED o diodo laser.




collegamento dati in fibra ottica

collegamento dati in fibra ottica

Il segnale luminoso dall'estremità del trasmettitore è collegato al cavo in fibra utilizzando un connettore e viene trasmesso attraverso il cavo. Il segnale luminoso dall'estremità della fibra può essere collegato a un ricevitore ogniqualvolta un rilevatore passa dalla luce a un segnale elettrico, quindi sarà condizionato in modo appropriato per essere utilizzato dall'apparecchiatura ricevente.



Trasmettitore

Nel sistema FOC, la sorgente luminosa come un LED o diodo laser viene utilizzato come trasmettitore. La funzione principale di una sorgente luminosa come LED / Laser è quella di trasformare un segnale elettrico in segnale luminoso. Queste sorgenti luminose sono piccoli dispositivi semiconduttori che convertono in modo efficiente il segnale elettrico in segnale luminoso. Queste sorgenti luminose richiedono collegamenti di alimentazione e circuiti di modulazione. Tutti questi sono generalmente collegati all'interno di un unico pacchetto IC. Il miglior esempio di trasmettitore GUIDATO è HFBR 1251. Questo tipo di LED richiede un circuito driver esterno. Qui possiamo utilizzare IC 75451 per pilotare la sorgente luminosa.

Specifiche del trasmettitore

  • Il tipo di LED è accoppiato in CC
  • I connettori di interfaccia sono presa da 2 mm
  • La lunghezza d'onda della sorgente è 660 nm
  • La corrente di alimentazione è un massimo di 100 mA
  • Una porta seriale è Max232 IC Driver
  • Il tipo di segnale in ingresso è dati digitali
  • Il driver LED è integrato nel driver IC
  • L'interfaccia del LED è autobloccante Cap
  • La tensione di ingresso più alta è + 5V
  • La velocità di trasmissione dati è di 1 Mbps
  • La tensione di alimentazione è + 15 V CC

Fonti del trasmettitore in fibra ottica

Il trasmettitore in fibra ottica utilizza sorgenti basate su diversi criteri come diodi, laser DFB, laser FP, VCSEL, ecc. La funzione principale di queste sorgenti è quella di passare da un segnale elettrico a un segnale ottico. Tutti questi sono dispositivi a semiconduttore.

I LED e i VCSEL sono costituiti da wafer semiconduttori per produrre luce dall'esterno del chip, mentre il laser f-p emette dalla superficie del chip come una cavità laser formata all'interno del centro del chip.


schema-a-blocchi-trasmettitori-e-ricevitori-ottici

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Le uscite dei LED hanno uscite a bassa potenza rispetto ai laser. La larghezza di banda dei LED è meno paragonabile a quella dei laser A causa dei metodi di fabbricazione dei LED e dei VCSEL, sono poco costosi da costruire. Ma i laser sono costosi a causa della cavità laser all'interno del dispositivo.

Specifiche di diverse sorgenti di fibra ottica

Le diverse sorgenti in fibra ottica sono LED, Fabry-Perot Laser, DFB Laser e VCSEL

Per LED

  • La lunghezza d'onda in nm è 850, 1300
  • La potenza in fibra in dBm è compresa tra -30 e -10
  • La larghezza di banda è<250 MHz
  • Il tipo di fibra è MM

Per Fabry-Perot Laser

  • La lunghezza d'onda in nm è 850, 1310 (1280-1330), 1550 (1480-1650)
  • La potenza in fibra in dBm è compresa tra 0 e +10
  • La larghezza di banda è> 10 GHz
  • I tipi di fibre sono MM, SM

Per DFB Laser

  • La lunghezza d'onda in nm è 1550 (1480-1650)
  • La potenza in fibra in dBm è compresa tra 0 e +25
  • La larghezza di banda è> 10 GHz
  • Il tipo di fibra è SM

Per VCSEL

  • La lunghezza d'onda in nm è 850
  • La potenza in fibra in dBm è compresa tra -10 e 0
  • La larghezza di banda è> 10 GHz
  • Il tipo di fibra è MM

Fibra ottica

Una fibra ottica è il mezzo di trasmissione all'interno dei sistemi FOC. Qui, la fibra ottica è il filamento cristallino ed elastico che trasmette la luce da un'estremità del trasmettitore a un'estremità del ricevitore. Quando il segnale ottico entra all'estremità della fibra del trasmettitore, il sistema di comunicazione ottico trasmette all'estremità del ricevitore utilizzando la fibra ottica.

Ricevitore

Nel sistema FOC, un fotorilevatore può essere utilizzato come ricevitore. La funzione principale del ricevitore è trasformare un segnale dati ottico in un segnale elettrico. Questo è un semiconduttore fotodiodo nel fotorilevatore nel sistema FOC corrente. Si tratta di un piccolo dispositivo generalmente fabbricato insieme a circuiti elettrici per formare un pacchetto IC per offrire connessioni come alimentazione e amplificazione del segnale. Il miglior esempio del fotorilevatore del ricevitore è HFBR 2521. Questo tipo di fotodiodo include un circuito di pilotaggio, quindi non richiede un circuito di pilotaggio esterno.

Specifiche del ricevitore

  • Il tipo di fotodiodo è accoppiato in CC
  • Il connettore dell'interfaccia è una presa da 2 mm
  • La lunghezza d'onda del diodo varia da 660 nm a 850 nm
  • La corrente massima erogata è 50mA
  • La velocità di trasmissione dati è di 5 Mbps
  • L'indice del rivestimento in fibra è 1,402
  • L'interfaccia di fotodiodo è il tappo autobloccante
  • Il cavo ottico è multimodale in fibra di plastica
  • Il driver del ricevitore è un driver diodo interno
  • La porta seriale è Max232 IC Driver

Quindi, si tratta di trasmettitori e ricevitori ottici. Il fibra ottica la sorgente utilizzata nel trasmettitore è LED, altrimenti la sorgente laser e l'elettronica per il condizionamento del segnale vengono utilizzate principalmente per aggiungere un segnale nella fibra. Il ricevitore in fibra ottica cattura il segnale luminoso da un FOC, decodifica l'informazione binaria e la trasmette in un segnale elettrico.

I dati possono essere trasmessi da una sorgente LED a un trasmettitore tramite un segnale elettrico. Dopodiché, prende le informazioni binarie e le trasmette nella direzione di un segnale luminoso. Il segnale luminoso può essere trasmesso tramite FOC fino ad arrivare al ricevitore. Quindi il ricevitore riceve un segnale luminoso per decodificarlo di nuovo in un segnale elettrico per consentire all'operatore di studiare le informazioni binarie. Un ricetrasmettitore di FOC è un tipo di dispositivo che unisce le funzioni di trasmettitore e ricevitore.