Волоконно-оптические линии связи

Страница: 18/21

Второй важный параметр светопередатчика: ширина полосы модуляции. Светоизлучающие диоды прежде всего «медлительнее» лазеров. В зависимости от конструкции, имеющиеся сегодня в распоряжении типы, как правило, могут быть модулированы часто­тами 30 — 50 Мгц. Если же необходимо передать быстрые двоичные сигналы со скоро­стью свыше 30 Мбит/с, то почти всегда применяется лазер ввиду его большой световой мощности. Для него граница модуляции лежит в пределах нескольких сотен мегагерц, а иногда выше 1 ГГц. Хотя светоизлучающий диод еще не достиг границ своих возможно­стей (в настоящее время уже имеются отдельные типы диодов, модулируемых со скоро­стью 150 Мбит/с; по прогнозам до 1 Гбит/с), все же лазер имеет преимущество в виде бо­лее высокой выходной мощности (см. табл.).

Наконец, необходимо принять во внимание, что ширина передаваемой полосы частот ограничивается не только быстродействием самого излучающего диода. Здесь важным фактором являются также дисперсионные свойства световода. Помимо этого не­обходимо обратить внимание еще на одно свойство излучающего диода: большая ширина спектра излучения светоизлучающего диода в сочетании со световодом может привести к ограничению ширины передаваемой полосы частот. Это свойство может играть суще­ственную роль, когда речь идет о том, чтобы максимально использовать высокую пропу­скную способность световодов, а уширение импульса из-за дисперсии материала допус­кать в минимальных пределах.

Глава седьмая

СВЕТОВОЙ СИГНАЛ НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ ЛИНИИ

7.1 Необходимость преобразования света в электрический ток

На конце линии необходимо восстановить первоначальную информацию (передаваемый речевой сигнал или телевизионное изображение).

Если бы человечество не обращались к технике электрической связи и с самого начала проектировало и вводило в действие оптическую систему передачи, то сейчас, на­верное, у нас была бы хорошо развитая техника, которая непосредственно преобразовы­вала бы световые сигналы в акустические или изображения. Возможно, через несколько лет подобные решения будут осуществлены. На сегодняшний день решения этой пробле­мы нет. Все существующие способы преобразования сигналов выполняются на основе электрических сигналов. Телевизионное изображение создается путем управления элек­тронными лучами в кинескопе с помощью электрических сигналов, акустический сигнал в телефонных трубках образуется за счет электрического тока.

На магистральных линиях было бы хорошо использовать усилитель света. К со­жалению, такого у нас пока не имеется. Принцип усиления света (прежде всего это прин­цип лазера: вынужденное излучение при возбуждении) известен, но еще не готов к техни­ческому воплощению.

Таким образом, и в промежуточном усилителе остается задача преобразования и регенерации электрического сигнала (усиление или восстановление нужной формы им­пульса при двойных бинарных сигналах). Этот восстановленный электрический сигнал вторично используют для управления лазером или светоизлучающим диодом, который теперь излучает усиленный световой сигнал.

7.2 Фотодиоды используют внутренний фотоэффект

В оптических системах связи, в которых на выходе каждого отдельного световода должен быть установлен чувствительный фотоприемник, вводятся два прибора, которые могут быть выполнены методом микроэлектронной технологии. Речь идет о p-i-n фото­диоде и лавинном фотодиоде. Оба используют внутренний фотоэффект, который прояв­ляется в этом специальном случае непосредственно в окрестностях р-n перехода.

Реферат опубликован: 31/05/2008