Nieuws
Thuis / Nieuws / Industrie nieuws / Hoe presteert de 1550 nm optische zender op het gebied van signaalhelderheid en ruisniveaus?

Hoe presteert de 1550 nm optische zender op het gebied van signaalhelderheid en ruisniveaus?

De prestaties van een 1550nm optische zender in termen van signaalhelderheid en ruisniveaus is cruciaal voor de effectiviteit ervan in verschillende toepassingen, met name in de telecommunicatie en datatransmissie. Hier is een gedetailleerde analyse van hoe het op deze aspecten presteert:
Signaalhelderheid:
Optisch uitgangsvermogen:
Consistente uitvoer: Hoogwaardige 1550 nm-zenders bieden een consistente optische vermogensuitvoer, wat van cruciaal belang is voor het behoud van de signaalintegriteit over lange afstanden.
Modulatietechnieken:
Geavanceerde modulatie: Technieken zoals amplitudemodulatie (AM), frequentiemodulatie (FM) en fasemodulatie (PM) helpen de signaalhelderheid te verbeteren door vervorming te verminderen en de signaalgetrouwheid te behouden.
Uitstervingsverhouding:
Hoge uitstervingsratio: De uitstervingsratio, de verhouding tussen de vermogensniveaus van de 'aan'- en 'uit'-toestanden, is een belangrijke indicator voor signaalhelderheid. Een hoge uitdovingsratio betekent een duidelijker onderscheid tussen signaalniveaus, waardoor bitfouten worden verminderd en de gegevensintegriteit wordt verbeterd.
Spectrale zuiverheid:
Smalle lijnbreedte: Een smallere lijnbreedte geeft aan dat de zender licht uitzendt met een preciezere golflengte, waardoor interferentie en overspraak met aangrenzende kanalen tot een minimum worden beperkt, vooral in Wavelength Division Multiplexing (WDM)-systemen.
Dispersiebeheer:
Lage spreiding: bij 1550 nm is de spreiding van de optische vezel minimaal, waardoor de vorm en helderheid van het signaal over lange afstanden behouden blijven.
Geluidsniveaus:
Signaal-ruisverhouding (SNR):
Hoge SNR: Een hoge signaal-ruisverhouding is essentieel voor een heldere signaaloverdracht. Hoogwaardige 1550 nm-zenders zijn ontworpen om de SNR te maximaliseren door interne ruis te verminderen en een hoog optisch uitgangsvermogen te behouden.


Relatieve intensiteitsruis (RIN):
Lage RIN: Relatieve intensiteitsruis is de ruis die wordt gegenereerd als gevolg van schommelingen in het uitgangsvermogen van de laser. Hoogwaardige 1550 nm-zenders zijn ontworpen om RIN te minimaliseren, wat de helderheid en kwaliteit van het verzonden signaal direct verbetert.
Faseruis:
Stabiele fase: Lage faseruis is cruciaal voor toepassingen die coherente detectie vereisen, waarbij de fasestabiliteit van het verzonden signaal de algehele prestaties beïnvloedt.
Lasergeluid:
Lage laserruis: door de laser zelf gegenereerde ruis, inclusief spontane emissie en mode-hopping, wordt geminimaliseerd in hoogwaardige zenders om een ​​zuiverder signaal te garanderen.
Overspraak:
Minimale overspraak: In systemen die meerdere kanalen gebruiken, zoals DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), kan overspraak tussen kanalen de signaalkwaliteit verslechteren. Goede isolatie en smalle lijnbreedte helpen overspraak te minimaliseren, waardoor elk kanaal helder blijft.
Prestatiestatistieken:
Foutvectorgrootte (EVM):
Lage EVM: EVM is een maatstaf voor de afwijking tussen het verzonden en ontvangen signaal. Een lagere EVM duidt op een hogere signaalkwaliteit en lagere ruisniveaus.
Bitfoutpercentage (BER):
Lage BER: Een laag bitfoutenpercentage betekent minder fouten in de verzonden gegevens, wat van cruciaal belang is voor toepassingen die een hoge gegevensintegriteit vereisen, zoals snel internet en HD-videotransmissie.
Geluidscijfer:
Laag ruiscijfer: Het ruiscijfer kwantificeert de ruis die door de zender zelf wordt toegevoegd. Een lager ruisgetal betekent minder extra ruis, waardoor de algehele signaalhelderheid verbetert.
Technologische verbeteringen:
Voorwaartse foutcorrectie (FEC):
Verbeterde helderheid: FEC-technieken worden vaak gebruikt om fouten in het verzonden signaal te detecteren en te corrigeren, waardoor de effectieve signaalhelderheid wordt verbeterd en de impact van ruis wordt verminderd.
Geavanceerde lasertechnologieën:
Stabiele lasers: Het gebruik van Distributed Feedback (DFB)-lasers en External Cavity Lasers (ECL) zorgt voor een stabiele output met weinig ruis, waardoor de signaalhelderheid wordt verbeterd.
Geïntegreerde signaalverwerking:
Verbeterde prestaties: Signaalverwerkingstechnologieën op de chip kunnen ruis verder verminderen en de helderheid verbeteren door het signaal effectief te filteren en te versterken.
De prestaties van een 1550 nm optische zender in termen van signaalhelderheid en ruisniveaus worden bepaald door verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van de laserbron, de gebruikte modulatietechnieken en het algehele ontwerp en de techniek van de zender. Hoogwaardige zenders zijn ontworpen om de signaalhelderheid te maximaliseren door een hoog optisch uitgangsvermogen te behouden, geavanceerde modulatietechnieken te gebruiken en verschillende vormen van ruis te minimaliseren. Deze kenmerken zorgen voor een betrouwbare, hifi-overdracht van gegevens over lange afstanden, waardoor 1550 nm-zenders ideaal zijn voor kritische toepassingen in telecommunicatie- en datanetwerken.