半导体光源工作原理及涉及器件有哪些
为了保证低传输损耗,发光器件的中心波长必须处于光纤的低损耗窗口内,如850nm、1300nm或1600nm附近。本实验中LED波长为850nm,接收器峰值响应波长也相近。系统频带宽度主要取决于发射端调制电路和接收端功放电路的幅频特性。
为了保证低传输损耗,发光器件的中心波长必须处于光纤的低损耗窗口内,如850nm、1300nm或1600nm附近。本实验中LED波长为850nm,接收器峰值响应波长也相近。系统频带宽度主要取决于发射端调制电路和接收端功放电路的幅频特性。
LED做光源确实成本低,但850nm在长距离传输里损耗还是大,通常高速长距都直接用激光器了。另外,回复里提到的系统带宽取决于调制和功放电路,这点很关键,很多时候瓶颈不在光源本身,而在后面的电域信号处理,这点常被忽略。
这段话虽然简短,但确实点出了光通信链路设计中最核心的物理约束——波长选择。很多人只关注调制速率,却忽略了光纤损耗窗口对光源波长的硬性规定。850nm虽然成本低,但在长距离传输中损耗确实是个大问题,这点在实际工程选型时必须优先考虑。
确实,选对波长是光纤通信的基础。不过实际应用中,1310nm和1550nm窗口的色散和损耗特性往往比850nm更受青睐,尤其是长距离传输时。这个实验用850nm可能是为了成本或短距多模光纤的便利性,但系统带宽受限于电路幅频特性这点很关键,有时候瓶颈真不在光源本身。