光纖傳輸方式的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

光纖傳輸方式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李銘淵寫的 光纖通信概論(修訂版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站詳解光纖滑環的作用有哪些 - 老驢網也說明:隨著網際網路的高速發展,人類社會已經到了一個資訊大爆炸的時代,繼而對傳輸資訊通道的要求迅速提高,上世紀的電訊號傳輸方式已經遠遠不能滿足社會 ...

國立臺北科技大學 電機工程系碩士班 王振興、王永鐘所指導 蔡復翔的 在乙太被動式光纖網路上實現動態頻寬保證機制 (2003),提出光纖傳輸方式關鍵因素是什麼,來自於被動式光纖網路、頻寬保證。

而第二篇論文國立臺灣大學 電機工程學研究所 曹恆偉所指導 陳俊宏的 調頻次載波及PCM光纖傳輸方式在行動通信網路中之應用 (2000),提出因為有 調頻次載波、互調變失真、動態範圍的重點而找出了 光纖傳輸方式的解答。

最後網站光纤是如何传输信号的? - 知乎专栏則補充:单根光纤数据传输速率可达几Gbps,海底光缆的传输达到惊人的160TBps,在不 ... 新的传输方式,经过多年的研究,传输速度更快传输量更大,低损耗的光纤 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖傳輸方式,大家也想知道這些:

光纖通信概論(修訂版)

為了解決光纖傳輸方式的問題,作者李銘淵 這樣論述:

  光纖通信技術日新月異,在過去10年其頻寬成長近200倍,發展極其迅速,且因其低衰減、寬頻帶、不受電磁干擾、高保密度及低成本等優越特性;扮演高可靠度及保證服務品質之多元服務傳送媒體,已融入我們的生活,儼然成為資訊時代之通信高速公路。本書就光纖通信的原理、傳輸特性、製造、接續、系統元件、設計、應用及未來全光化網路的發展等,深入淺出逐一說明,文字簡明易懂。內容有:光纖系統簡介、傳輸特性、系統設計、系統應用等。適用於大學、科大電子、電機、光電系「光纖通訊」課程或相關業界人士及有興趣之讀者。 本書特色   1 . 光纖通信技術日新月異,發展極其迅速,且因其低衰減、寬頻帶、不受電磁干擾、高保密度

及低成本等優越特性早已融入我們的生活,儼然成為資訊時代通信的高速公路。   2 . 本書以系統工程觀點,御繁以簡的敘述光纖通信的原理、傳輸特性、系統設計及應用,以使讀者感受到光纖通信的實用性。   3 . 本書適用於大學、科大電子、電機、光電系「光纖通訊」課程或相關業界人士及有興趣之讀者。

光纖傳輸方式進入發燒排行的影片

住家每一個樓層電視都要看到監視器的畫面
要多裝些甚麼呢?
小羅今天要跟你分享,這幾招HDMI線材可以用便宜簡易的方式延長與使用
通編還發現,這個也可以用在相機上面當影像傳輸喔
還不快學一波...

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在乙太被動式光纖網路上實現動態頻寬保證機制

為了解決光纖傳輸方式的問題,作者蔡復翔 這樣論述:

近幾年頻寬的需求日益增加,像是MoD (Movie On Demand)、VoIP (Voice Over Internet Protocol)等的高頻寬需求服務亦漸漸的被消費者接受,但是在接入網端仍存在著關鍵性的問題—最前一哩(First Mile)問題。光纖傳輸方式是在種種的解決方案中最具優勢的,其擁有通信容量大、防電磁干擾、性能穩定、保密性強等的優點,由於這些特性讓無源光網路儼然成為接入網的理想架構。 EFM(Ethernet in the First Mile)於2000年為EPON(Ethernet Passive Optical

Network)訂定了IEEE802.3ah的標準,它的優點在於能輕易地與現存的IP網路界接,有相當程度的協議保證,且有較便宜的硬體架構,但是EFM在MAC(Media Access Control)層並未詳述如何在EPON系統上做適當的頻寬分配與頻寬保證。本篇文章將針對此問題提出能保證頻寬的排程方法DABG(Dynamic Allocation with Bandwidth Guaranteed),以固定的時槽時間搭配動態的多餘頻寬分配,除了能達到不同程度的品質服務外,尚能將系統平均封包的延遲及變異性達到最小,經由NS2(Network Simulator v2)的模擬與分析,證明確實能達到

我們所預期的目標。

調頻次載波及PCM光纖傳輸方式在行動通信網路中之應用

為了解決光纖傳輸方式的問題,作者陳俊宏 這樣論述:

摘要 近年來行動語音以及數據通訊之使用人數急遽增加,預估在公元2003年全球行動電話(手機)之數目將達到10億支。為了在大都會地區提供無障礙之通訊服務,微細胞( Micro-cellular )系統架構已被提出[17] [18],但是為數眾多之基地台架設成本 (包括土地租金以及設備成本)會使營運成本提高許多。為解決此問題可使用調頻次載波光纖傳輸系統傳送射頻( RF )訊號,而將訊號處理之工作交給行動交換局( Mobile Telephone Switching Office ; MTSO )處理,如此一來原本之基地台將縮小成一射頻傳輸埠( Radio

Antenna Port ; RAP )[7] [17]。 但若直接將多頻道訊號(例如GSM訊號)輸入雷射二極體,則此二極體之非線性效應將會限制系統之動態範圍,這是因為雷射二極體非線性效應會造成互調變失真。若使用高線性度之雷射二極體可提升系統之動態範圍,但此種元件之價格並不便宜,而且在都會區為提供良好之通話品質細胞密度相當高(每細胞之半徑大約300m~500m),因此用高線性雷射二極體會增加系統架設成本。為此本文將提出兩種傳輸架構以克服非線性失真以及提昇動態範圍。 本論文共分成兩部分討論,第一部份(第一章至第六章)說明調頻次載波光纖傳輸系統在個

人無線通訊網路中之應用,其中將探討關鍵性元件(或模組)之不良特性(例如雷射二極體之頻率啁啾效應、壓控震盪器之相位雜訊……)是否會對系統造成影響,以及影響系統動態範圍之主要因素,另外本論文亦提出一階層式架構以便利系統整體效能之分析,並提供組成系統各模組之參數選擇依據。由此部分之分析指出,以一般商用規格產品架構一具有60dB動態範圍之調頻次載波光纖傳輸系統是相當可行的。 由於半導體製程技術每年以驚人之速度成長,因此取得商用高速高解析度之ADC、DAC並不困難,為此本論文之第二部分(第七章至第十一章)將提出一PCM光纖傳輸架構,並將此架構應用於個人行動通訊網路之中,如此一

來於光纖中傳輸之訊號將只是?"或?"之明暗光脈衝,因此可不用考慮雷射二極體之線性度(可使用較便宜之雷射二極體),本論文在此部份將探討系統整體模型之建立以及系統參數之設定方法。本論文亦指出以現今商用規格之ADC與DAC欲建構此PCM光纖傳輸系統並不成問題,而且成本並不高。 在以下之章節中將說明如何設計此調頻次載波光纖傳輸系統,並且將其應用於GSM個人行動通訊網路中,最後採用系統動態範圍當作一評估參數來證明此系統之可行性。第一章主要描述系統之架構,而可能對系統造成不良影響之效應將在第二章中討論。若將一白色雜訊輸入一FM解調器則輸出雜訊特性將隨頻率呈二次曲線關係,這在多頻

道傳輸系統統中將造成各頻道之雜訊特性不一致,為此第三章將說明如何引進一解強調(Deephamsis)以及預強調(Preemphasis)電路來克服此一問題,並說明解強調(Deephamsis)以及預強調(Preemphasis)電路參數之選擇方法。第四章將介紹一階層式方法來對系統整體進行模型之建立,以利往後之分析。第五章說明此調頻次載波光纖傳輸系統應用於GSM個人行動通訊系統中之可行性,並且用動態範圍來對系統效能進行評估。第六章對調頻次載波光纖傳輸方式作一小結。 第七章將說明PCM數位傳輸架構,第八章就脈碼調變(PCM)系統作一簡短說明,其中包括基本原理、量化雜訊特

性以及通道雜訊對此系統之影響。第九章探討光鏈路雜訊之特性並與類比傳輸方式作一比較。第十章計算系統整體之動態範圍。第十一章對PCM光纖傳輸方式作一小結。第十二章是本文之總結。