Wie konvertiert man optische Signale in elektrische Signale im photoelektrischen Konvertierungsprozess?

Jul 18, 2020

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Der photoelektrische Konverter ist ein Gerät, das dem Basisband MODEM (Digitalmodem) ähnelt. Der Unterschied zum Basisband MODEM besteht darin, dass es mit der Glasfaser-dedizierten Leitung verbunden ist, die ein optisches Signal ist. Gigabit-Glasfasertransceiver (auch bekannt als Photoelektrischer Konverter) ist ein schnelles Ethernet mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s. Es verwendet weiterhin CSMA/CD-Zugriffssteuerungsmechanismus und ist mit vorhandenem Ethernet kompatibel. Mit der Unterstützung des Verdrahtungssystems kann das ursprüngliche schnelle Ethernet reibungslos aktualisiert werden und kann die ursprüngliche Investition der Benutzer vollständig schützen. Derzeit ist die Gigabit-Netzwerktechnologie zur bevorzugten Technologie für Neubau tenanten und Transformationen, und auch die Leistungsanforderungen des integrierten Verdrahtungssystems haben zugenommen. Prinzip: Nach Shannons Satz ist die Beziehung zwischen Kanalbandbreite und Kanalkapazität: C=Wlog2(1+S/N) (bps)....................... (1) wobei C die Kanalkapazität ist, W die Kanalbreite, N die Rauschleistung, S die Signalleistung und S/N das Signal-Rausch-Verhältnis. Aus (1) geht hervor, dass die Kanalkapazität durch Erhöhung der Kanalbandbreite und des Signal-Rausch-Verhältnisses verbessert werden kann. Die derzeit verfügbaren Twisted-Pairs, die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanwendungen unterstützen, sind cat5, super cat5 und cat6 mit ihren maximalen Bandbreiten von 100MHZ, 100MHZ und 200MHZ. Da der Gigabit Ethernet Twisted-Pair-Verkabelungsstandard 802.3ab auf der Verwendung von 4 Cat5UTP-Paaren basiert, beträgt die Bandbreite der Kategorie 5 UTP 1/100MHZ. Daher kann die Wahl des Twisted-Pair-Paares der Kategorie 5 nur aus der Perspektive der Bandbreite den Anforderungen von Gigabit-Netzwerkanwendungen gerecht werden. Betrachten Sie noch einmal aus der Perspektive des Signal-Rausch-Verhältnisses. Gigabit-Netzwerke müssen gleichzeitig vier Paare von UTP-Kabeln für die parallele Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung verwenden. Signal und Rauschen beziehen sich auf die folgenden charakteristischen Parameter des Kabels. Diese Parameter sind: Dämpfung: bezieht sich auf die Dämpfung der Signalübertragung entlang der Verbindung. Return Loss (RL): Die Reflexion der übertragenen Signalleistung aufgrund der Abweichung der charakteristischen Impedanz des Kabels und der Impedanz des Verbindungssteckers vom Standardwert. Near-End-Crosstalk-Verlust (NEXT): Ähnlich wie bei Rauschen ist es ein Interferenzsignal, das von einem benachbarten Linienpaar übertragen wird. Diese Art von Übersprechensignal ist auf die Kopplung benachbarter Wicklungspaare in UTP durch Kapazität oder Induktivität zurückzuführen. Benachbartes Paar umfassendes Crosstalk (Powersum): bezieht sich auf die Summe des Übergesprächs zwischen den anderen drei Paaren von Arbeitssignalen auf den anderen drei Drahtpaaren in einer Umgebung, in der vier UTP-Paare verwendet werden, um Daten gleichzeitig zu übertragen. Angenommen, das übertragene Signal ist T, und die oben genannten vier charakteristischen Parameter werden durch A, R, NE und P dargestellt, dann: Singal(f)=f1(T, A)..................... (2) Noise(f) )=f2(R, NE, P).................. (3) Die Gleichungen (2) bzw. (3) stellen das empfangene Signal bzw. das Rauschen dar. Die Parameter A, R, NE und P in den beiden Gleichungen sind alle Funktion der Frequenz f. Daher werden die folgenden zwei Formeln für die Berechnung des Signal-Rausch-Verhältnisses erhalten: Aus diesen beiden Formeln ist bekannt, dass es zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses notwendig ist, UTP mit hervorragenden Parametern wie A, R, N, P auszuwählen, um S zu erhöhen und N zu reduzieren. Je höher die Kategorie der UTP, desto mehr Ränder der oben genannten Parameter vom durch den Standard angegebenen Grenzwert und desto besser ist seine Leistung. Da einige Parameter von cat5UTP stark von der Bauqualität oder der Umgebung beeinflusst werden und oft die Anforderungen der Verdrahtungsstandards nicht erfüllen, werden die oben genannten Mängel von cat5UTP durch die Super-Kategorie 5 UTP verbessert. Daher ist supercat5 und cat6UTPdie Signal-Rausch-Anforderungen erfüllen. Da die Leistung von cat6UTP über Super cat5 besorgt ist und cat6UTP auch in Zukunft die Netzwerkanwendungen mit höherer Geschwindigkeit erfüllen kann, sollte Cat6UTP und seine unterstützenden Anschlüsse und Plug-Ins unter den aktuellen Umständen bevorzugt werden. Dies erhöht auch die Leistungsanforderungen des integrierten Verdrahtungssystems.

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