光纖通訊 概論的問題,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

光纖通訊 概論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李肇嚴 寫的 通訊系統原理(第三版) 和洪敏雄,王木琴,許志雄,蔡明雄,呂英治,方冠榮,盧陽明的 工程材料科學(第三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站光纖通訊調變– 光纖通訊原理 - Xmkk113也說明:國立交通大學機構典藏應用摻鉺光纖放大器於強度調變/直接檢測光纖通訊… ... 技術賴柏洲編著全華書局課程綱要對應之學生核心能力備註單元主題內容綱要光纖通信概論1 光…

這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

明新科技大學 工業工程與管理系碩士班 吳嘉興所指導 鄒璦羽的 可靠度預估與可靠度驗證之研究-以光纖模組為例 (2021),提出光纖通訊 概論關鍵因素是什麼,來自於加速壽命測試、可靠度預估實證。

而第二篇論文明新科技大學 電機工程系碩士在職專班 盧裕溢所指導 鄒璦羽的 光纖模組檢測分析與改善 (2020),提出因為有 1X9光纖模組、2X5光纖模組、SFP光纖模組、異常檢測、異常改善的重點而找出了 光纖通訊 概論的解答。

最後網站教學進度 - 資訊系統則補充:課程名稱, 光纖通訊概論. 部別學制系科, 日間部,四技,電腦與通訊工程系. 學分時數, 選修,學分3.0,時數3.0. 分類, 分類代號L,分類名稱:專業選修 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖通訊 概論,大家也想知道這些:

通訊系統原理(第三版)

為了解決光纖通訊 概論的問題,作者李肇嚴  這樣論述:

  本書內容可分三個部分:第一部份包含信號分析、調波原理、數位傳輸與多工通信;第二部份包含發射機、接收機、電波、天線、微波;第三部份為光纖通訊、衛星通訊及勘誤編碼術,內容力求配合我國教育體系與尖端科技之社會需求,是一本適合大學、科大電子、電機系,作為「通訊系統」課程的導論性書籍。 本書特色   1. 以通俗的說明,達到深入淺出的效果。   2. 以頻域與時域交互闡釋,貫穿類比與數位通信的理論。   3. 引進新知,跟上時代脈絡。   4. 適合大學、科大電子、電機、資工、通訊系「通訊系統」課程使用。

可靠度預估與可靠度驗證之研究-以光纖模組為例

為了解決光纖通訊 概論的問題,作者鄒璦羽 這樣論述:

本研究透過某上市科技生產之光纖模組進行其可靠度加速老化測試。期望從環境應力(如:高溫循環、高溫濕度操作、冷熱交錯衝擊....等)進行實證測試驗證,運用適當的環境應力了解加速壽命之關係為何,並使用適當的環境應力進行加速壽命測試。經由此預估了解其光纖模組平均失效時間(Mean Time Between Failure,MTBF),再以實質上驗證加以確認光纖模組的平均壽命是否符合客戶需求。本論文以個案公司製造之光纖模組為研究對象,起先使用美軍軍規手冊(MIL-HDBK-217F)與零件規格書(Data Sheet)預估平均失效時間(MTBF)。光纖模組最後以高溫循環及老化作為加速壽命測試,實驗條件

高溫老化為+85℃及濕度75%RH作為加速壽命測試,以觀察光纖模組是否有失效特性發生,以其鑑定光纖模組平均失效間隔(MTBF)是否吻合要求。美軍軍規手冊(MIL-HDBK-217F)預估的平均失效間隔(MTBF)為412,611小時與零件規格書(Data Sheet)預估的平均失效間隔(MTBF)為278,570小時,相差134,041小時,經由383小時的加速壽命測試後零故障率通過客戶所需的規格,顯示出研究中所設置的可靠度測試環境所能負載規格可執行運作。綜上所述,本論文運用可靠度預估及可靠度實證鑑定方法,這過程中可得知光纖模組壽命範圍並可使用在產品設計與產品生產時的範本,以確保光纖模組的穩定

性及可靠度,過後其他產品也可以使用此方式,對產品商業化有一定的幫助。

工程材料科學(第三版)

為了解決光纖通訊 概論的問題,作者洪敏雄,王木琴,許志雄,蔡明雄,呂英治,方冠榮,盧陽明 這樣論述:

  本書的作者都是目前在各大學任教的老師,我們依個人的專長,分別負責相關章節的撰寫,因此可以對材料科學基本的理論與應用作最適當的詮釋,適合大一、大二同學作為材料入門的教科書,而對工程材料有興趣的在職工程師們也可以作為自修參考之用。   本書的內容與一般材料科學概論最大的不同與特色,是本書的規劃與撰寫係針對台灣的讀者之需求,尤其與台灣近年來高科技產業發展與材料人才的專長需要相呼應,對電子、光電及奈米科技發展所需的材料知識都有深入淺出的介紹。   本書內容涵蓋的範圍很廣,從最基本的材料中原子鍵結與晶體構造與缺陷談起,逐步擴展到相圖,相變化現象的介紹,再談到材料的變形與破壞、

材料的強化、加工與應用,目的在為讀者打下材料科學深厚的基礎。而在工程材料上,對鋼鐵材料的冶煉,輕金屬的加工製造、陶瓷與高分子材料之特性,都作了詳細的介紹,尤其對熱門的光電、電子、奈米科技等更加入了作者的研究心得與工作經驗。   材料科學目前全世界都很熱門,台灣材料人才更是不足,我們希望本書對培養高科技材料人才有所助益,對產業技術的升級,貢獻綿薄之力。 本書特色   1.本書的規劃與撰寫係針對台灣的讀者之需求,尤其與台灣近年來高科技產業發展與材料人才的專長需要相呼應,對金屬、陶瓷、高分子、電子、光電及奈米科技發展所需的材料知識都有深入淺出的介紹。   2.本書內容涵蓋的範圍很廣,從最基本

的材料中原子鍵結與晶體構造與缺陷談起,逐步擴展到相圖、相變化現象的介紹,再談到材料的變形與破壞、材料的強化、加工與應用,目的在為讀者打下材料科學深厚的基礎。   3.工程材料上,對鋼鐵材料的冶煉,輕金屬的加工製造、陶瓷與高分子材料之特性,都作了詳細的介紹,尤其對熱門的電子、光電、奈米科技等更加入了作者的研究心得與工作經驗。   4.本書對材料科學基本的理論與應用作了最適當的詮釋,對工程材料有興趣的在職工程師們也可以作為自修參考之用。  

光纖模組檢測分析與改善

為了解決光纖通訊 概論的問題,作者鄒璦羽 這樣論述:

在寬頻通訊需求及電信自由化快速成長下,光纖具有低損失、高容量、高速傳輸、不受電磁波干擾、保密性佳等特質,使其逐漸取代在傳輸上會因距離而有訊號損失問題的雙絞線或是同軸電纜。 本研究以光纖模組所需要的元件以及所使用的測試儀器,建構出光纖模組所需測試的架構。在測試過程中,若出現異常現象,可透過判斷分析並加以改善。研究中使用1X9光纖模組、2X5光纖模組Small Form-Factor Pluggable Transceiver(SFP)光纖模組加以檢測,依照常見異常現象及量測經驗,以較易毀損的元件依序到較不易毀損的元件以及調整電容、電阻值改善訊號傳輸,經過異常現象改善後達到更佳的效果。高頻

訊號傳輸會因些許的電阻值及電容值不同而導致訊號差異,因此在電阻值及電容值使用上會隨著環境及使用方式逐漸變差。因應不同的環境,在傳輸訊號上為使光纖模組穩定而改善阻抗值以達到穩定的效果。本論文可作為未來光纖模組異常現象時維修參考數據與後續改善的方法,對於在光纖模組異常檢測時,可縮短處理異常現象時間,也可提升光纖模組訊號運作時的穩定性。