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射頻光是如何進行傳輸的?
頻射光傳輸(Radio on Fiber, ROF)是微波加熱光量子學的關鍵運用之一,在微波加熱光量子雷達探測,天文學射電望遠,無人飛機通訊等優(yōu)秀行業(yè)展示出無法比擬的優(yōu)點。ROF鏈路關鍵由光調頻發(fā)射機和光接收機及其光纜電纜構成
光調頻發(fā)射機:運用分布式系統(tǒng)意見反饋(DFB)激光器用以低噪音,高動態(tài)范圍的運用,而FP激光器則用以規(guī)定較低的運用中,這種激光器的光波長為1310nm或1550nm。
光接收機:在光纖鏈路的另一端,光被接收器的PIN光電二極管檢驗,該光電二極管將光變換回電流量。
光纜電纜:與多模光纖光纖反過來,多模光纖應用在線形鏈路中,由于其低散射和低損耗。 在1310nm的光波長處,光纖中光信號燈不亮衰減系數低于0.4dB / km; 在1550nm,低于0.25dB / km。
ROF鏈路為線形傳輸系統(tǒng)軟件,其傳輸曲線圖如下圖所示
根據這類線形傳輸及光傳輸的特性,促使ROF鏈路具備以下技術性優(yōu)點:
? 極低損耗,光纖衰減系數低于0.4 dB / km
? 光纖超網絡帶寬傳輸,光纖耗損與頻率不相干
? 鏈路具備高些的數據信號承載力/網絡帶寬,最大達到DC~40GHz
? 抗干擾信號(EMI)(極端天氣不危害數據信號)
? 每米成本費較低
? 光纖更靈便、輕巧,凈重約為光波導入的的1/25,同軸線的1/10
? 布局便捷、靈便(用以診療和機械設備顯像系統(tǒng)軟件)
頻射光傳輸(Radio on Fiber, ROF)是微波加熱光量子學的關鍵運用之一,在微波加熱光量子雷達探測,天文學射電望遠,無人飛機通訊等優(yōu)秀行業(yè)展示出無法比擬的優(yōu)點。ROF鏈路關鍵由光調頻發(fā)射機和光接收機及其光纜電纜構成
光調頻發(fā)射機:運用分布式系統(tǒng)意見反饋(DFB)激光器用以低噪音,高動態(tài)范圍的運用,而FP激光器則用以規(guī)定較低的運用中,這種激光器的光波長為1310nm或1550nm。
光接收機:在光纖鏈路的另一端,光被接收器的PIN光電二極管檢驗,該光電二極管將光變換回電流量。
光纜電纜:與多模光纖光纖反過來,多模光纖應用在線形鏈路中,由于其低散射和低損耗。 在1310nm的光波長處,光纖中光信號燈不亮衰減系數低于0.4dB / km; 在1550nm,低于0.25dB / km。
ROF鏈路為線形傳輸系統(tǒng)軟件,其傳輸曲線圖如下圖所示
根據這類線形傳輸及光傳輸的特性,促使ROF鏈路具備以下技術性優(yōu)點:
? 極低損耗,光纖衰減系數低于0.4 dB / km
? 光纖超網絡帶寬傳輸,光纖耗損與頻率不相干
? 鏈路具備高些的數據信號承載力/網絡帶寬,最大達到DC~40GHz
? 抗干擾信號(EMI)(極端天氣不危害數據信號)
? 每米成本費較低
? 光纖更靈便、輕巧,凈重約為光波導入的的1/25,同軸線的1/10
? 布局便捷、靈便(用以診療和機械設備顯像系統(tǒng)軟件)