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LIC770/01 德國EMG 光源發射器 原裝現貨

時間:2024/8/12閱讀:44
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  用于將電信號轉成光信號并耦合進光纖的設備
 
  光發射機的作用是將從復用設備送來的HDB3信碼變換成NRZ碼;接著將NRZ碼編為適合在光纜線路上傳輸的碼型;最后再進行電/光轉換,將電信號轉換成光信號并耦合進光纖。
 
  光發射機由輸入接口、光源、驅動電路、監控電路、控制電路等構成,其核心是光源及驅動電路。在數字通信中,輸入電路將輸入的信號(如PCM脈沖)進行整形,變換成適于線路傳送的碼型后通過驅動電路光源,或者送到光調制器調制光源輸出的連續光波。為了穩定輸出的平均光功率和工作溫度,通常要設置一個自動的溫度控制及功率控制電路。
 
  我們都知道,信息的處理都是在電的領域內完成的,在光纖通信中,我們必須把電信號轉變成光信號,這樣才能在光纖上傳播。在光纖通信系統中,信息由LED或LD發出的光波所攜帶,光波就是載波,把信息加載到光波上的過程就是調制。光調制器就是實現從電信號到光信號的轉換的器件。
 
  調制方式通常分為兩大類,即模擬調制和數字調制。
 
  EMG LIC1075/11光源發射器
 
  EMG 對中光源發射器 LIE 1075/230/50
 
  EPC測量單元 EVK2-CP_600.71_L_R_A_Version_02
 
  EMG 光源發射器 L1C770/01-24VDC/3.0A
 
  EMG LPS600.01 光源發射器
 
  EMG  LIC770/01 光源發射器
 
  EMG LIC1075/01 光源發射器
 
  EMG LIC770/11  CPC高頻光源
 
  EMG LID2-800.32C 對中光源發射器
 
  EMG SV1-10/16/100/1/D 伺服閥
 
  伺服閥 SERVOVENTIL SV1-06/05/210/5
 
  EMG SV1-10/32/315/6 伺服閥
 
  EMG SV1-10/8/315/6 伺服閥
 
  EMG SV1-10/16/120/6 伺服閥
 
  EMG SV1-10/48/315-6 伺服閥
 
  EMG SV1-10/4/315/6 伺服閥
 
  EMG SV1-10/4/100/6伺服閥
 
  EMG SV1-10/8/100/6伺服閥
 
  EMG SV1-10/16/100/6 伺服閥
 
  EMG 伺服閥 SV1-10/8/100-6
 
  EMG 伺服閥 SV1-10/16/315/6
 
  EMG傳感器CCD pro-5000
 
  EMG SV1-10/16/315/8 伺服閥
 
  EMG SV1-10/16/315/6伺服閥
 
  SMI-HR/500/2400/1700/200/A/傳感器
 
  伺服閥 CPSV-F040-LTQ-10/7P
 
  傳感器 SMI 1-53
 
  BMI4/60/80 傳感器
 
  EMG SV1-10/48/315/6伺服閥
 
  EMG SV1-10/32/100/6伺服閥
 
  EMG傳感器 BMI4/60/80/L/S.723
 
  EMG傳感器 BMI4/60/80/R/S.723
 
  模擬調制又有兩類,一類是用模擬基帶信號直接對光源進行強度調制(D-IM);另一采用連續或脈沖的射頻(RF)波作為副載波,模擬基帶信號先對它的幅度、頻率或相位等進行調制,再用該受調制的副載波去強度調制光源。模擬調制的優點是設備簡單,占有帶寬較窄,但它的抗干擾性能差,中繼時噪聲累積。
 
  數字調制是光纖通信的主要調制方式,將模擬信號抽樣量化后,以二進制數字信號“1”或“0”對光載波進行通斷調制,并進行脈沖編碼(PCM)。數字調制的優點是抗干擾能力強,中繼時噪聲及色散的影響不積累,因此可實現長距離傳輸,它的缺點是需要較寬的頻帶,設備也復雜。
 
  按調制方式與光源的關系來分,有直接調制和外調制兩種。前者指直接用電調制信號來控制半導體光源的振蕩參數(光強、頻率等),得到光頻的調幅波或調頻波,這種調制又稱內調制;后者是讓光源輸出的幅度與頻率等恒定的光載波通過光調制器,光信號通過調制器實現對光載波的幅度、頻率及相位等進行調制,光源直接調制的優點是簡單,但調制速率受到載流子壽命及高速率下的性能退化的限制(如頻率啁啾等)。外調制方式需要調制器,結構復雜,但可獲得優良的調制性能,尤其適合于高速率下運用。
 
  按被調制光波的參數分:強度調制、相位調制、偏振調制等。
 
  光纖通信中應用最多的是光源的基帶直接強度調制、副載波強度調制及數字調制,高速率時采用外調制。
 

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