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EMG光源发射器LLS675/11德国原装

时间:2024-11-27      阅读:63

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EMG光源发射器 LLS675/11德国原装一种由EMG公司生产的光源发射器。从构造上来看,光发射机由输入接口、光源、驱动电路、监控电路、控制电路等构成,其核心是光源及驱动电路。它的工作与多种电路元件密切相关,这些元件协同作用,使光源发射器能够正常工作。例如在数字通信中,输入电路将输入的信号(如PCM脉冲)进行整形,变换成适于线路传送的码型后通过驱动电路光源,或者送到光调制器调制光源输出的连续光波。并且为了稳定输出的平均光功率和工作温度,通常要设置一个自动的温度控制及功率控制电路。

这种光源发射器与EMG品牌下的其他光源发射器类似,例如EMGLIC1075/11光源发射器、EMG对中光源发射器LIE1075/230/50等,都在光发射相关的设备体系中,各自有着不同的功能和应用场景。它也与其他品牌类似功能的产品共同参与到各种需要光发射技术的领域中,比如在光纤通信、光电测量等方面。

EMG光源发射器 LLS675/11的工作原理

信号转换原理

EMG光源发射器LLS675/11的工作原理涉及到从电信号到光信号的转换。在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波在这里就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制,光调制器就是实现从电信号到光信号转换的器件。在数字通信中,输入电路会对输入信号(如PCM脉冲)进行整形,将其变换成适合线路传送的码型后通过驱动电路到光源,或者送到光调制器去调制光源输出的连续光波。

调制方式

调制方式分为模拟调制和数字调制两大类。

  • 模拟调制:有两类情况,一类是用模拟基带信号直接对光源进行强度调制(D - IM);另一类采用连续或脉冲的射频(RF)波作为副载波,模拟基带信号先对它的幅度、频率或相位等进行调制,再用该受调制的副载波去强度调制光源。模拟调制的优点是设备简单,占有带宽较窄,但抗干扰性能差,中继时噪声累积。

  • 数字调制:这是光纤通信的主要调制方式。它是将模拟信号抽样量化后,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输,不过它的缺点是需要较宽的频带,设备也复杂。 按调制方式与光源的关系来分,又有直接调制和外调制两种。直接调制指直接用电调制信号来控制半导体光源的振荡参数(光强、频率等),得到光频的调幅波或调频波,这种调制又称内调制;外调制则是让光源输出的幅度与频率等恒定的光载波通过光调制器,光信号通过调制器实现对光载波的幅度、频率及相位等进行调制。光源直接调制的优点是简单,但调制速率受到载流子寿命及高速率下的性能退化的限制(如频率啁啾等),外调制方式需要调制器,结构复杂,但可获得优良的调制性能,尤其适合于高速率下运用。按被调制光波的参数分,还有强度调制、相位调制、偏振调制等,光纤通信中应用最多的是光源的基带直接强度调制、副载波强度调制及数字调制,高速率时采用外调制。


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EMG



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EMG光源发射器 LLS675/11德国原装


性能方面的比较

  • 光能量密度:与部分其他光源发射器相比,EMG光源发射器LLS675/11可能具有的光能量密度特性。它可能通过自身特殊的光学结构或者电路设计,在光能量的输出和聚焦方面有不同的表现。例如某些其他产品可能侧重于大面积的低能量密度照明,而LLS675/11可能在特定的小区域内能够实现较高的光能量密度输出,这取决于它的光源类型、聚光结构等因素。如果LLS675/11采用了类似CPC聚光器(全称连续波激光聚光器)的结构,就能够利用凸透镜对光线的会聚作用,将激光射入一个或多个凸透镜中,使光束聚焦并压缩到一个非常小的空间中,从而提高光能量密度,这是其他一些普通光源发射器所不具备的性能优势。

  • 调制性能:在调制性能方面,不同的光源发射器也存在差异。由于LLS675/11在调制方式上支持模拟调制和数字调制,并且有直接调制和外调制等多种方式可供选择,这使得它在不同的应用场景下能够灵活适应。例如在需要长距离传输且抗干扰要求高的情况下,可以采用数字调制;而在一些对设备复杂度要求低、传输距离较短的场景中,模拟调制可能就足够了。与一些只支持单一调制方式或者调制性能较差的产品相比,LLS675/11的这种多调制方式选择就成为了一个显著的优势。比如某些简单的光源发射器可能仅支持基本的直接强度调制,而在高速率传输或者需要精确控制光波参数(如相位、偏振等)的场景下就无法满足需求,LLS675/11则可以根据实际情况进行更复杂的调制操作

IM500.002
IM800.002
IM800.S02/E01
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LLS675/02
LLS675/11
LLS875/01
LS13.01






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