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  • 光通信時代的來臨

     

    光通信時代的來臨

    美國物理學家梅曼於1960年使紅寶石震盪產生雷射光,為光通信揭開序幕。到了1975年,光通信仍處於萌芽階段,然而在往後數十年內,光通信所帶動的頻寬革命深深地影響著地球村中全人類的生活,也就是說光通信時代已來臨。

    首先介紹光通信系統,光通信系統可分為三大部分,一是以發光元件為主的發送器,二是以光導纖維或光纜當傳輸線,三是以檢光元件為主的接收器。目前發光元件有雷射二極體與發光二極體兩種,光導纖維一般稱為光纖,大體上可分為單模與多模兩類,檢光元件主要採用光電二極體,下圖是一個很簡單的光通信說明實例。

    圖左的人打電話,藉著電話內部線路,將他的聲音信號轉變成或強或弱的電流,然後依照電流的強弱來控制雷射二極體與發光二極體的開關,以產生或明或暗的光波信號,這稱為調變。發送端將明明暗暗的信號由光纖或光纜導引到接收端。接收端有以光電二極體為主的 光偵測器能夠接收光波信號並且轉換成原先的電波信號,這稱為解調。右端電話內部線路再將或弱或強的電流轉變成相對的聲音。這樣子就構成了一個基本的光通信系統。
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    美國物理學家梅曼於1960年使紅寶石震盪產生雷射光,為光通信揭開序幕。到了1975年,光通信仍處於萌芽階段,然而在往後數十年內,光通信所帶動的頻寬革命深深地影響著地球村中全人類的生活,也就是說光通信時代已來臨。

    首先介紹光通信系統,光通信系統可分為三大部分,一是以發光元件為主的發送器,二是以光導纖維或光纜當傳輸線,三是以檢光元件為主的接收器。目前發光元件有雷射二極體與發光二極體兩種,光導纖維一般稱為光纖,大體上可分為單模與多模兩類,檢光元件主要採用光電二極體,下圖是一個很簡單的光通信說明實例。

    圖左的人打電話,藉著電話內部線路,將他的聲音信號轉變成或強或弱的電流,然後依照電流的強弱來控制雷射二極體與發光二極體的開關,以產生或明或暗的光波信號,這稱為調變。發送端將明明暗暗的信號由光纖或光纜導引到接收端。接收端有以光電二極體為主的 光偵測器能夠接收光波信號並且轉換成原先的電波信號,這稱為解調。右端電話內部線路再將或弱或強的電流轉變成相對的聲音。這樣子就構成了一個基本的光通信系統。
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