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中的serdes芯片供电时,必须先测定开关电路寄生噪声的幅度和频率,以确定是否读入滤波器。 serdes芯片不是物理连接界面中需要避免电源噪声的唯一器件。光纤收发器的性能也会受到系统中的直流电源噪声的影响。激光发射器和光纤接收器的性能皆会因主系统电源的不纯而受影响。直流电源噪声对光纤接收器的影响最明显,因为接收器工作在小信号状态,此小信号是信号经过长长的光纤之后在其末端形成的。光纤收发器模块通常对传导噪声不太敏感,因为发射器接收和处理的是相对大的信号。图5示出安捷伦科技 hfbr-5910e和hfbr-5912e 千兆位sff光纤收发模块的内部功能框图。这些模块基于安捷伦科技的850nm垂直谐振腔表面发射激光(vcsel)技术,适用于50/125 m和62.5/125 m多模的光纤。应用1300nm法-布罗激光发射器的hfct-5910e与hfct-5912e单模式sff光纤模块具有同样的功能。 接收器的第一级是pin及前置发大器。在第一级,pin二极管光电检测器将光脉冲转换成电流脉冲, 前置放大器将光电检测器的输出电流转换成电压。前置放大器是将光功率转换为电压的线性转换器,当输入光脉冲的功率改变时,
的serdes芯片供电时,必须先测定开关电路寄生噪声的幅度和频率,以确定是否读入滤波器。 serdes芯片不是物理连接界面中需要避免电源噪声的唯一器件。光纤收发器的性能也会受到系统中的直流电源噪声的影响。激光发射器和光纤接收器的性能皆会因主系统电源的不纯而受影响。直流电源噪声对光纤接收器的影响最明显,因为接收器工作在小信号状态,此小信号是信号经过长长的光纤之后在其末端形成的。光纤收发器模块通常对传导噪声不太敏感,因为发射器接收和处理的是相对大的信号。图5示出安捷伦科技 hfbr-5910e和hfbr-5912e 千兆位sff光纤收发模块的内部功能框图。这些模块基于安捷伦科技的850nm垂直谐振腔表面发射激光(vcsel)技术,适用于50/125 m和62.5/125 m多模的光纤。应用1300nm法-布罗激光发射器的hfct-5910e与hfct-5912e单模式sff光纤模块具有同样的功能。 接收器的第一级是pin及前置发大器。在第一级,pin二极管光电检测器将光脉冲转换成电流脉冲, 前置放大器将光电检测器的输出电流转换成电压。前置放大器是将光功率转换为电压的线性转换器,当输入光脉冲的功率改变时
层中的serdes芯片供电时,必须先测定开关电路寄生噪声的幅度和频率,以确定是否读入滤波器。 serdes芯片不是物理连接界面中需要避免电源噪声的唯一器件。光纤收发器的性能也会受到系统中的直流电源噪声的影响。激光发射器和光纤接收器的性能皆会因主系统电源的不纯而受影响。直流电源噪声对光纤接收器的影响最明显,因为接收器工作在小信号状态,此小信号是信号经过长长的光纤之后在其末端形成的。光纤收发器模块通常对传导噪声不太敏感,因为发射器接收和处理的是相对大的信号。图5示出安捷伦科技 hfbr-5910e和hfbr-5912e 千兆位sff光纤收发模块的内部功能框图。这些模块基于安捷伦科技的850nm垂直谐振腔表面发射激光(vcsel)技术,适用于50/125 m和62.5/125 m多模的光纤。应用1300nm法-布罗激光发射器的hfct-5910e与hfct-5912e单模式sff光纤模块具有同样的功能。 接收器的第一级是pin及前置发大器。在第一级,pin二极管光电检测器将光脉冲转换成电流脉冲, 前置放大器将光电检测器的输出电流转换成电压。前置放大器是将光功率转换为电压的线性转换器,当输入光脉冲的功率改变时,p
中的serdes芯片供电时,必须先测定开关电路寄生噪声的幅度和频率,以确定是否读入滤波器。 serdes芯片不是物理连接界面中需要避免电源噪声的唯一器件。光纤收发器的性能也会受到系统中的直流电源噪声的影响。激光发射器和光纤接收器的性能皆会因主系统电源的不纯而受影响。直流电源噪声对光纤接收器的影响最明显,因为接收器工作在小信号状态,此小信号是信号经过长长的光纤之后在其末端形成的。光纤收发器模块通常对传导噪声不太敏感,因为发射器接收和处理的是相对大的信号。图5示出安捷伦科技 hfbr-5910e和hfbr-5912e 千兆位sff光纤收发模块的内部功能框图。这些模块基于安捷伦科技的850nm垂直谐振腔表面发射激光(vcsel)技术,适用于50/125 m和62.5/125 m多模的光纤。应用1300nm法-布罗激光发射器的hfct-5910e与hfct-5912e单模式sff光纤模块具有同样的功能。 接收器的第一级是pin及前置发大器。在第一级,pin二极管光电检测器将光脉冲转换成电流脉冲, 前置放大器将光电检测器的输出电流转换成电压。前置放大器是将光功率转换为电压的线性转换器,当输入光脉冲的功率改变时,
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