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射频光是如何进行传输的?

频射光传输(Radio on Fiber, ROF)是微波加热光量子学的关键运用之一,在微波加热光量子雷达探测,天文学射电望远,无人飞机通讯等优秀行业展示出无法比拟的优点。ROF链路关键由光调频发射机和光接收机及其光缆电缆构成

光调频发射机:运用分布式系统意见反馈(DFB)激光器用以低噪音,高动态范围的运用,而FP激光器则用以规定较低的运用中,这种激光器的光波长为1310nm或1550nm。

光接收机:在光纤链路的另一端,光被接收器的PIN光电二极管检验,该光电二极管将光变换回电流量。

光缆电缆:与多模光纤光纤反过来,多模光纤应用在线形链路中,由于其低散射和低损耗。 在1310nm的光波长处,光纤中光信号灯不亮衰减系数低于0.4dB / km; 在1550nm,低于0.25dB / km。

ROF链路为线形传输系统软件,其传输曲线图如下图所示

根据这类线形传输及光传输的特性,促使ROF链路具备以下技术性优点:

• 极低损耗,光纤衰减系数低于0.4 dB / km

• 光纤超网络带宽传输,光纤耗损与頻率不相干

• 链路具备高些的数据信号承载力/网络带宽,最大达到DC~40GHz

• 抗干扰信号(EMI)(极端天气不危害数据信号)

• 每米成本费较低

• 光纤更灵便、轻巧,净重约为光波导入的的1/25,同轴线的1/10

• 布局便捷、灵便(用以诊疗和机械设备显像系统软件)

频射光传输(Radio on Fiber, ROF)是微波加热光量子学的关键运用之一,在微波加热光量子雷达探测,天文学射电望远,无人飞机通讯等优秀行业展示出无法比拟的优点。ROF链路关键由光调频发射机和光接收机及其光缆电缆构成

光调频发射机:运用分布式系统意见反馈(DFB)激光器用以低噪音,高动态范围的运用,而FP激光器则用以规定较低的运用中,这种激光器的光波长为1310nm或1550nm。

光接收机:在光纤链路的另一端,光被接收器的PIN光电二极管检验,该光电二极管将光变换回电流量。

光缆电缆:与多模光纤光纤反过来,多模光纤应用在线形链路中,由于其低散射和低损耗。 在1310nm的光波长处,光纤中光信号灯不亮衰减系数低于0.4dB / km; 在1550nm,低于0.25dB / km。

ROF链路为线形传输系统软件,其传输曲线图如下图所示

根据这类线形传输及光传输的特性,促使ROF链路具备以下技术性优点:

• 极低损耗,光纤衰减系数低于0.4 dB / km

• 光纤超网络带宽传输,光纤耗损与頻率不相干

• 链路具备高些的数据信号承载力/网络带宽,最大达到DC~40GHz

• 抗干扰信号(EMI)(极端天气不危害数据信号)

• 每米成本费较低

• 光纤更灵便、轻巧,净重约为光波导入的的1/25,同轴线的1/10

• 布局便捷、灵便(用以诊疗和机械设备显像系统软件)