QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy):
QAM jest szeroko stosowanym formatem modulacji w sieciach HFC. Moduluje amplitudę i fazę sygnału optycznego w celu przenoszenia informacji cyfrowych. QAM wyższego rzędu, taki jak 256-QAM lub 1024-QAM, może przesyłać więcej danych na symbol, ale może być bardziej podatny na szum.
OFDM (multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości):
OFDM to schemat modulacji wielu nośnych, który dzieli dostępne widmo na wiele ortogonalnych podnośnych. Każda podnośna jest modulowana niezależnie, co pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego pasma i zwiększoną odporność na zakłócenia kanału.
16-QAM i 64-QAM:
Są to odmiany QAM o różnym poziomie złożoności. Modulacje 16-QAM i 64-QAM pozwalają na wyższe szybkości transmisji danych w porównaniu z prostszymi formatami modulacji, ale mogą być bardziej wrażliwe na zakłócenia sygnału.
16-VSB (16 szczątkowych wstęg bocznych):
Modulacja VSB stosowana jest w dalszej transmisji sygnałów telewizji cyfrowej w systemach telewizji kablowej. Jest powszechnie używany w Stanach Zjednoczonych w telewizji.
PAM (modulacja amplitudy impulsu):
PAM to prosty format modulacji, w którym amplituda impulsów optycznych jest zmieniana w celu przedstawienia informacji cyfrowej. Chociaż nie jest tak skomplikowany jak QAM, jest skuteczny w niektórych zastosowaniach.
OOK (Kluczowanie włączania i wyłączania):
OOK to podstawowy format modulacji, w którym obecność lub brak sygnału optycznego reprezentuje odpowiednio binarną 1 lub 0. Jest to prosty i powszechnie używany format w określonych zastosowaniach.
NRZ (bez powrotu do zera):
NRZ to prosty format modulacji, w którym każdy bit jest reprezentowany przez stały poziom mocy optycznej przez cały okres trwania bitu. Choć prosty, jest szeroko stosowany w różnych systemach komunikacyjnych.
DQPSK (różnicowe kluczowanie kwadraturowe z przesunięciem fazowym):
DQPSK to schemat modulacji fazy, w którym do przekazywania informacji wykorzystywana jest różnica faz pomiędzy kolejnymi symbolami. Może zapewnić lepszą tolerancję na niektóre rodzaje upośledzenia.
W jaki sposób optyczna moc wyjściowa urządzeń transmisyjnych HFC z serii nadajników optycznych o długości fali 1550 nm wpływa na transmisję sygnału?
Siła sygnału:
Optyczna moc wyjściowa reprezentuje siłę przesyłanego sygnału optycznego. Wyższa optyczna moc wyjściowa zazwyczaj skutkuje silniejszym sygnałem, co jest ważne dla utrzymania jakości sygnału na dłuższych dystansach.
Odległość transmisji:
Optyczna moc wyjściowa jest bezpośrednio związana z odległością transmisji. Wyższe poziomy mocy pozwalają sygnałom podróżować na większe odległości, zanim napotkają znaczną degradację sygnału. Jest to szczególnie istotne w scenariuszach transmisji optycznej na długich dystansach.
Stosunek sygnału do szumu (SNR):
Optyczna moc wyjściowa wpływa na współczynnik sygnału do szumu (SNR) przesyłanego sygnału. Pożądany jest wyższy współczynnik SNR, ponieważ wskazuje on na lepszą jakość sygnału i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub degradacji sygnału podczas transmisji.
Wymagania dotyczące wzmocnienia:
Poziom wyjściowej mocy optycznej wpływa na potrzebę wzmocnienia sygnału wzdłuż ścieżki światłowodu. Wyższe poziomy mocy mogą zmniejszyć potrzebę częstego wzmacniania sygnału, przyczyniając się do bardziej wydajnego i opłacalnego projektowania sieci.
Kompensacja tłumienia:
Światłowody wykazują tłumienie, co powoduje osłabienie sygnału w trakcie jego podróży. Optyczną moc wyjściową można regulować w celu kompensacji tego tłumienia, zapewniając, że sygnał pozostanie powyżej pewnego progu w celu niezawodnej detekcji po stronie odbiornika.
Efekty dyspersji:
Dyspersja, czyli rozprzestrzenianie się impulsów świetlnych na odległość, może mieć wpływ na jakość sygnału. Optyczną moc wyjściową można zoptymalizować, aby przeciwdziałać efektom dyspersji i zachować integralność sygnału.
Czułość odbiornika:
Wyjściowa moc optyczna powinna mieścić się w zakresie zgodnym z czułością odbiorników w sieci. Nadawanie sygnałów o zbyt dużej lub zbyt małej mocy może skutkować odpowiednio nasyceniem odbiornika lub trudnością w wykryciu sygnału.
Margines systemowy:
Odpowiednia optyczna moc wyjściowa zapewnia margines systemu, gwarantujący, że nawet w niesprzyjających warunkach lub przy zmianach w sieci sygnał pozostanie solidny i niezawodny.
Zakres dynamiczny:
Zakres dynamiczny optycznej mocy wyjściowej odnosi się do zakresu pomiędzy minimalnym i maksymalnym poziomem mocy. Szeroki zakres dynamiki pozwala systemowi skutecznie dostosowywać się do zmian w sile sygnału.