• 1

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงในการสื่อสารใยแก้วนำแสง ประกอบด้วยตัวปล่อยแสง (ไดโอดเปล่งแสงหรือเลเซอร์) และตัวรับแสง (เครื่องตรวจจับแสง) ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงและแปลงกลับ

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสัญญาณออปติคัลและสัญญาณไฟฟ้าในระบบสื่อสารไฟเบอร์ออปติก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและเสถียร สามารถใช้ในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล สถานีฐานการสื่อสารไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ และสถานการณ์การส่งข้อมูลความเร็วสูงอื่นๆ

เอวาฟ (2)

หลักการทำงาน:

เครื่องส่งแบบออปติคัล: เมื่อได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดแสง (เช่น เลเซอร์หรือ LED) ในเครื่องส่งแบบออปติคัลจะถูกเปิดใช้งาน ทำให้เกิดสัญญาณออปติคัลที่สอดคล้องกับสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณแสงเหล่านี้จะถูกส่งผ่านใยแก้วนำแสง และความถี่และวิธีการมอดูเลตจะกำหนดอัตราข้อมูลและประเภทโปรโตคอลของการส่งสัญญาณ

ตัวรับสัญญาณแสง: ตัวรับสัญญาณแสงมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแสงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เครื่องตรวจจับแสง (เช่น โฟโตไดโอดหรือไดโอดโฟโตคอนดักทีฟ) และเมื่อสัญญาณแสงเข้าสู่เครื่องตรวจจับ พลังงานแสงจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องรับจะดีมอดูเลตสัญญาณออปติคัลและแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิม

ส่วนประกอบหลัก:

●เครื่องส่งแบบออปติคัล (Tx): รับผิดชอบในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงและส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสง

●ตัวรับแสง (Rx): รับสัญญาณแสงที่ปลายอีกด้านหนึ่งของไฟเบอร์ และแปลงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับการประมวลผลโดยอุปกรณ์รับ

● ขั้วต่อแบบออปติคัล: ใช้เพื่อเชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกับไฟเบอร์ออปติคัล เพื่อให้มั่นใจในการส่งสัญญาณแสงอย่างมีประสิทธิภาพ

●วงจรควบคุม: ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวส่งและตัวรับแสง และทำการปรับและควบคุมสัญญาณไฟฟ้าที่จำเป็น

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราการส่ง ความยาวคลื่น ประเภทของอินเทอร์เฟซ และพารามิเตอร์อื่นๆ ประเภทอินเทอร์เฟซทั่วไป ได้แก่ SFP, SFP+, QSFP, QSFP+, CFP ฯลฯ อินเทอร์เฟซแต่ละประเภทมีสถานการณ์การใช้งานเฉพาะและขอบเขตของการใช้งาน ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการสื่อสารสมัยใหม่ โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการส่งผ่านไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูง ทางไกล และการสูญเสียต่ำ


เวลาโพสต์: Sep-21-2023