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國立高雄科技大學 電子工程系 施天從所指導 侯奕丞的 25GBaud短波長光收發電路整合時脈與資料 回復之優化設計 (2019),提出光纖300m關鍵因素是什麼,來自於短波長光收發電路。

而第二篇論文國立交通大學 光電工程研究所 陳智弘所指導 陳奕晴的 高資訊量傳輸應用於資料中心之光連結系統應用非線性失真補償技術基於波長850奈米及940奈米垂直共振腔面射型雷射 (2018),提出因為有 400G、短波長分波多工、垂直共振腔面射型雷射、資料中心、高資訊量傳輸、非線性失真補償技術的重點而找出了 光纖300m的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖300m,大家也想知道這些:

光纖300m進入發燒排行的影片

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25GBaud短波長光收發電路整合時脈與資料 回復之優化設計

為了解決光纖300m的問題,作者侯奕丞 這樣論述:

本論文為研製25GBaud短距離多通道光收發電路,首先考量電路中所使用的垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)元件特性,分析在廣泛的操作溫度下的光功率、光波長、頻率響應及眼圖,以確保其特性符合傳輸需求。光發射電路上使用四通道雷射驅動器以驅動垂直共振腔面射型雷射,在接收端使用檢光二極體(PD)及轉阻放大器(TIA),收發端均加上資料與時脈回復電路(CDR)以克服在印刷電路板中差動訊號線傳輸阻抗不匹配所引起寄生電容效應,以及設計多電容濾波電路濾除高頻雜訊,使傳輸性能最佳化。 使用字串長度215-1 的25Gb/s訊號饋入光發射端之NRZ調變眼圖,測得上升時間為22.8ps、下降時間為26.9p

s、峰值抖動為11ps,遮罩餘裕達40%以上。經TDECQ測試50Gb/s PAM4調變眼圖為2.73dB,可符合200GBase-SR4規範。在光接收端之NRZ調變訊號下,四通道的誤碼率皆能小於10-12以下,使用PAM4調變訊號亦能獲得清晰眼圖,可達成200G資料傳輸應用。

高資訊量傳輸應用於資料中心之光連結系統應用非線性失真補償技術基於波長850奈米及940奈米垂直共振腔面射型雷射

為了解決光纖300m的問題,作者陳奕晴 這樣論述:

隨著物聯網及雲計算的需求快速成長造成資訊量的爆炸,大型數據中心處理數據的速度要求也隨之提高,最大的數據中心座落於美國citedal,其規模可達數十個足球場的大小,因此,傳輸距離以及速度以成為數據中心首要的提高的目標,傳統的電纜傳輸由於高能量損耗及無法支持高速傳輸,取而代之的是低功耗且高傳輸的光連接系統,利用低損耗的光纖取代過去高功耗的電纜。為了更有效的利用光纖傳輸,以短波長分割多功 (SWDM) 其由四個不同垂直共振腔面射型雷射組成,波長分別為850奈米、880奈米、910奈米、940奈米傳輸,來提高傳輸效率,但由於有色散效應存在,也就是說不同波長傳輸速度不同,這使得傳輸資料會有失真的問題,

此問題可靠演算法補償,或是更新一代光纖期有效頻寬更大,去得以讓自個波長同時傳輸,並降低失真問題,來迎接400G的資訊量,及下一個世代5G的來臨。因此,本研究以波長850奈米及940奈米,成功分別傳輸112Gbps在OM5傳輸100m,但假若將整個數據中心的光纖更換的話,其成本將會是筆可觀的數字,為了降低成本,我們利用非線性失真補償技術將失真的訊號作補償,其未來可與晶片整合在一起,除了降低成本,也減少了數據中心更換光纖的繁複,並且滿足下一代400G的資訓量需求。