ទីមួយចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាននៃម៉ូឌុលអុបទិក
1. និយមន័យនៃម៉ូឌុលអុបទិក៖
ម៉ូឌុលអុបទិក៖ នោះគឺជាម៉ូឌុលបញ្ជូនអុបទិក។
2. រចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូឌុលអុបទិក:
ម៉ូឌុលបញ្ជូនអុបទិកត្រូវបានផ្សំឡើងដោយឧបករណ៍អុបទិក សៀគ្វីមុខងារ និងចំណុចប្រទាក់អុបទិក ហើយឧបករណ៍អុបទិកមានពីរផ្នែក៖ ការបញ្ជូន និងការទទួល។
ផ្នែកបញ្ជូនគឺ៖ សញ្ញាអគ្គិសនីដែលបញ្ចូលអត្រាកូដជាក់លាក់មួយត្រូវបានដំណើរការដោយបន្ទះឈីបបើកបរខាងក្នុងដើម្បីជំរុញឡាស៊ែរ semiconductor (LD) ឬ diode បញ្ចេញពន្លឺ (LED) ដើម្បីបញ្ចេញសញ្ញាពន្លឺដែលបានកែប្រែនៃអត្រាដែលត្រូវគ្នា និងអុបទិក។ សៀគ្វីគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិថាមពលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យខាងក្នុងនៅទីនោះ។ ថាមពលសញ្ញាអុបទិកទិន្នផលនៅតែមានស្ថេរភាព។
ផ្នែកទទួលគឺ៖ ម៉ូឌុលបញ្ចូលសញ្ញាអុបទិកនៃអត្រាកូដជាក់លាក់មួយត្រូវបានបំប្លែងទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីដោយ photodetecting diode ។ បន្ទាប់ពី preamplifier សញ្ញាអគ្គិសនីនៃអត្រាកូដដែលត្រូវគ្នាគឺទិន្នផល ហើយសញ្ញាទិន្នផលជាទូទៅគឺកម្រិត PECL ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សញ្ញារោទិ៍មួយត្រូវបានបញ្ចេញបន្ទាប់ពីថាមពលអុបទិកបញ្ចូលគឺតិចជាងតម្លៃជាក់លាក់មួយ។
3. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសារៈសំខាន់នៃម៉ូឌុលអុបទិក
ម៉ូឌុលអុបទិកមានប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស optoelectronic សំខាន់ៗជាច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ម៉ូឌុលអុបទិកដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានក្តៅពីរគឺ GBIC និង SFP ប៉ារ៉ាម៉ែត្របីខាងក្រោមមានការព្រួយបារម្ភបំផុតនៅពេលជ្រើសរើស៖
រលកកណ្តាល
ក្នុង nanometer (nm) បច្ចុប្បន្នមានបីប្រភេទសំខាន់ៗ៖
850nm (MM, multimode, តម្លៃទាបប៉ុន្តែចម្ងាយបញ្ជូនខ្លី, ជាទូទៅមានតែ 500M); 1310nm (SM, របៀបតែមួយ, ការបាត់បង់ធំក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនប៉ុន្តែការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយតូច, ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ជូនក្នុងរង្វង់ 40KM);
1550nm (SM, របៀបតែមួយ, ការបាត់បង់ទាបក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនប៉ុន្តែការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយធំ, ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយលើសពី 40KM និងអាចបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ 120KM ដោយគ្មានការបញ្ជូនត);
អត្រាបញ្ជូន
ចំនួនប៊ីត (ប៊ីត) នៃទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូនក្នុងមួយវិនាទីគិតជា bps ។
បច្ចុប្បន្នមាន 4 ប្រភេទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺ 155 Mbps, 1.25 Gbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps និងផ្សេងទៀត។ អត្រាបញ្ជូនជាទូទៅត្រូវគ្នានឹងថយក្រោយ។ ដូច្នេះ ម៉ូឌុលអុបទិក 155M ក៏ត្រូវបានគេហៅថាម៉ូឌុលអុបទិក FE (100 Mbps) ហើយម៉ូឌុលអុបទិក 1.25G ក៏ត្រូវបានគេហៅថាម៉ូឌុលអុបទិក GE (Gigabit) ផងដែរ។ នេះគឺជាម៉ូឌុលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិក។ លើសពីនេះទៀត អត្រាបញ្ជូនរបស់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកជាតិសរសៃ (SAN) គឺ 2Gbps, 4Gbps និង 8Gbps ។
ចម្ងាយបញ្ជូន
សញ្ញាអុបទិកមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅចម្ងាយដែលអាចបញ្ជូនដោយផ្ទាល់គិតជាគីឡូម៉ែត្រ (ហៅម្យ៉ាងទៀតថាគីឡូម៉ែត្រក៏គីឡូម៉ែត្រ)។ ម៉ូឌុលអុបទិកជាទូទៅមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោមៈ ពហុម៉ូដ 550 ម របៀបតែមួយ 15 គីឡូម៉ែត្រ 40 គីឡូម៉ែត្រ 80 គីឡូម៉ែត្រ និង 120 គីឡូម៉ែត្រ។ល។
ទីពីរ គោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃម៉ូឌុលអុបទិក
1. ប្រភេទឡាស៊ែរ
ឡាស៊ែរគឺជាធាតុផ្សំកណ្តាលបំផុតនៃម៉ូឌុលអុបទិកដែលចាក់ចរន្តចូលទៅក្នុងសម្ភារៈ semiconductor ហើយបញ្ចេញពន្លឺឡាស៊ែរតាមរយៈលំយោលនៃ photon និងការកើនឡើងនៅក្នុងបែហោងធ្មែញ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ឡាស៊ែរដែលប្រើជាទូទៅបំផុតគឺឡាស៊ែរ FP និង DFB ។ ភាពខុសគ្នាគឺថាសម្ភារៈ semiconductor និងរចនាសម្ព័ន្ធបែហោងធ្មែញគឺខុសគ្នា។ តម្លៃនៃឡាស៊ែរ DFB គឺមានតម្លៃថ្លៃជាង FP laser ។ ម៉ូឌុលអុបទិកដែលមានចម្ងាយបញ្ជូនរហូតដល់ 40KM ជាទូទៅប្រើឡាស៊ែរ FP ។ ម៉ូឌុលអុបទិកដែលមានចម្ងាយបញ្ជូន≥40KM ជាទូទៅប្រើឡាស៊ែរ DFB ។
2.បញ្ជូនថាមពលអុបទិក និងភាពប្រែប្រួលនៃការទទួល
ថាមពលអុបទិកដែលបានបញ្ជូន សំដៅទៅលើថាមពលអុបទិកទិន្នផលនៃប្រភពពន្លឺនៅចុងបញ្ជូននៃម៉ូឌុលអុបទិក។ ភាពរសើបនៃការទទួល សំដៅលើថាមពលអុបទិកដែលទទួលបានអប្បបរមានៃម៉ូឌុលអុបទិកក្នុងអត្រាជាក់លាក់មួយ និងអត្រាកំហុសប៊ីត។
ឯកតានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងពីរនេះគឺ dBm (មានន័យថា decibel milliwatt, លោការីតនៃឯកតាថាមពល mw, រូបមន្តគណនាគឺ 10lg, 1mw ត្រូវបានបំប្លែងទៅជា 0dBm) ដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីកំណត់ចម្ងាយបញ្ជូនផលិតផល រលកចម្ងាយខុសៗគ្នា។ អត្រាបញ្ជូន និងថាមពលបញ្ជូនអុបទិករបស់ម៉ូឌុលអុបទិក និងការទទួលភាពប្រែប្រួលនឹងខុសគ្នា ដរាបណាចម្ងាយបញ្ជូនអាចត្រូវបានធានា។
3. ការបាត់បង់និងការបែកខ្ញែក
ការបាត់បង់គឺជាការបាត់បង់ថាមពលពន្លឺដោយសារតែការស្រូបយកនិងការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃឧបករណ៍ផ្ទុកនិងការលេចធ្លាយនៃពន្លឺនៅពេលដែលពន្លឺត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុងសរសៃ។ ផ្នែកនៃថាមពលនេះត្រូវបានរលាយក្នុងអត្រាជាក់លាក់មួយ នៅពេលដែលចម្ងាយបញ្ជូនកើនឡើង។ ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយត្រូវបានបង្កឡើងជាចម្បងដោយល្បឿនមិនស្មើគ្នានៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃប្រវែងរលកផ្សេងៗគ្នាដែលសាយភាយនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកដូចគ្នា ដែលបណ្តាលឱ្យសមាសធាតុរលកផ្សេងគ្នានៃសញ្ញាអុបទិកឈានដល់ ការទទួលចុងបញ្ចប់នៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នាដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំនៃចម្ងាយបញ្ជូនដែលបណ្តាលឱ្យជីពចរពង្រីកហើយដូច្នេះអសមត្ថភាពក្នុងការបែងចែកសញ្ញា។ តម្លៃ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងពីរនេះប៉ះពាល់ជាចម្បងលើចម្ងាយបញ្ជូននៃម៉ូឌុលអុបទិក។ នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តជាក់ស្តែង ម៉ូឌុលអុបទិក 1310nm ជាទូទៅគណនាការបាត់បង់តំណនៅ 0.35dBm/km ហើយម៉ូឌុលអុបទិក 1550nm ជាទូទៅគណនាការបាត់បង់តំណនៅ .20dBm/km ហើយគណនាតម្លៃបែកខ្ញែក។ ស្មុគស្មាញណាស់ ជាទូទៅសម្រាប់តែឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។
4. អាយុកាលនៃម៉ូឌុលអុបទិក
ស្តង់ដារបង្រួបបង្រួមអន្តរជាតិ 50,000 ម៉ោងនៃការងារបន្ត 50,000 ម៉ោង (ស្មើនឹង 5 ឆ្នាំ) ។
ម៉ូឌុលអុបទិក SFP គឺជាចំណុចប្រទាក់ LC ទាំងអស់។ ម៉ូឌុលអុបទិក GBIC គឺជាចំណុចប្រទាក់ SC ទាំងអស់។ ចំណុចប្រទាក់ផ្សេងទៀតរួមមាន FC និង ST ។