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光纤通信技术之所以能够应用如此广泛,正说明它本身有很多其他通信技术不可比拟的优势。光纤通信技术的发展离不开其自身原理。首先,要在信息的发送端将所传达的信息转换成电信号,并将这个转成的电信号通过调制解调器发送到激光器发出的激光束上面,使光强能够随着电信号的频率发生不断地变化。在这种情况下,电信号可以转换成光信号,通过光纤对光信号进行传导。在信息的接收端,检测器在接收到光信号的同时会快速将其转换成电信号,再经过解调后恢复成原信息。从信息的发送端到信息的接收端,都是信息传递过程的必经之路,只有控制好整个过程,才能确保通信的顺利完成。
光纤通信的系统是通过多个部分组成的,光纤通信系统是通过光波作为载体的,并将光纤作为传输介质,光纤通信主要是由光发射机以及光接收机,光中继器以及光纤连接器和耦合器无源器件所组成[1]。光模块则是光纤通信系统当中比较核心的器件,这一器件的性能对整体通信系统传输的质量就有着直接性的影响。系统构成当中,光发射机是比较重要的,主要的作用是进行光电转换信号;光接收器部件则是通过光检测器以及光放大器构成的,主要是将光纤以及光缆探测器光转变为电信号,在弱信号电平经放大电路发送到接收机;系统构成中的中继器部件,则是通过光检测器以及光源和判决再生电路所构成的,主要的作用就是作为光信号传输衰弱的补偿,以及对脉冲波形的校正;系统构成中的光纤构建就是把一个调制的光信号对电缆以及光纤长距离传输,耦合到光检测器接收器进行发送信息,这样就完成了整个任务;系统中的光纤连接器也是比较重要的部件,主要是用在耦合器中。36口ODF配线箱
光纤通信技术的应用中,对信号传输的效率以及质量提高有着积极促进作用。光纤主要是通过高纯度玻璃材料进行制造的。线路主要是通过光纤以及光纤接头和连接器进行组成的,而光纤则是通信线路的主体部分。在光纤的使用过程中,就成为容纳多根光纤的光缆,线路的性能是通过光缆内光纤传输特征所决定的[2]。当前对光纤的使用有着多种类型,如单模的光纤只传输主模,沿着光纤的内芯进行的传输,这就避免了模式射散造成单模光纤传输频带宽的情况,对大容量以及长距离的光纤通信比较适用。还有一种类型就是多模的光纤,工作的波长下多模式在光纤当中进行传输,在受到色散的因素影响下,光纤传输性能就相对比较差,频带方面也较窄。光纤通信传输过程中,造成光纤损耗的因素比较多,其中主要的因素就是吸收损耗以及辐射损耗和散射损耗,光纤的损耗和光纤通信传输距离长度以及中继距离选择有着直接关系。
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