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第13章音频互连529
它们都由三个部分构成:光源用来作为光调制器把电信号转换成光脉冲;传输介质用于传送光光接收器用来检测和解调信号。光源可以是发光二极ht-Emitting Diode,LED)激光二极管或其他元件。光纤提供传输信道。正-本征-负(P Intrinsic-Negative,PN)光电二极管或雪崩二极管(Avalanche photodiodes,APD)可以作为接收器。与任何数据传输线一样,还需要编码解码电路等其他组件。一般来说,低带宽系统使用LED和PN光源、TL接口和多模光纤。
带宽系统使用激光和APD光源、射级耦合逻辑电路(Emitter-Coupled Logic,ECL)接口和单模光纤激光光源用于长距离传输应用。通信激光二极管、分布式反馈激光或类似于光盘激光头的那些激光可以作为激光光源。虽然LED由于只能传送低功率而限制了它的用途,但它们很容易制造,并且在与PN光电二极管一起使用时可以用于短距离、低带宽传输。对于更长的传输距离ED可以与单模光纤和雪崩光电二极管一起使用。类似地,对检测器类型的选择通常也取决于具体的应用。数据速率、可探测率、串音干扰、波长以及可用的光功率都是要考虑的因素。
13.12.1光纤线缆
光纤就像是一根束缚住入射光的光管。被称为纤芯的玻璃或塑料杆周围包有一层反射涂层,被称为包层,它能让光向光纤中心反射,因此能抵达目的地。包层之外还包着一层保护缓冲套。光纤线缆如图13.14所示。包层由玻璃或塑料材料构成,其反射率低于纤芯的反射率。
这个界面产生了一个更高效的反射体。当光线通过纤芯抵达包层时,光线会部分地或全部地反射回纤芯。如果光线与界面的夹角小于临界角(取决于纤芯和包层的折射率),则光线部分地折射回包层,并部分地反射入纤芯。
缓冲层
包层
图13.14:光纤线缆由纤芯和包层构成,外部还包着一层缓冲层。
如果光线在界面的入射角大于临界角,则光线将被完全反射回纤芯。这就是所谓的全内反射(
ection
因此,所有入射角大于临界角的光线都将被导回仅受吸收和插头损耗的影响。TR如图13.15所示(也可参见图6.3)。TR原理的发现要归功于英国物理学家约翰·廷德尔(John Tyndall)o1870年,廷德尔使用一根蜡烛和两烧杯水证