NRZ Non return to zero: Οι άσσοι καταλαµβάνουν ολόκληρη τη διάρκεια bit. (Μικρό Bandwidth)

Σχετικά έγγραφα
Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

2η Οµάδα Ασκήσεων. 250 km db/km. 45 km 0.22 db/km 1:2. T 75 km 0.22 db/km 1:2. 75 km db/km. 1:2 225 km 0.22 db/km

Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση

Φώραση Οπτικών Σηµάτων

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά

T R T R L 2 L 3 L 4 Αναγεννητής α 1 = 0.18 db/km α 2 = 0.45 db/km α 3 = 0.55 db/km α 4 = 0.34 db/km

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ' Εξάμηνο. 1ος ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύνθετη Άσκηση για Απώλειες και ιασπορά

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

Τηλεπικονωνίες οπτικών ινών

Λύσεις 2ης Οµάδας Ασκήσεων

Λύσεις 2ης Ομάδας Ασκήσεων

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access)

Οπτικές Επικοινωνίες και. Οπτικά ίκτυα

Σύνθετη Άσκηση για Διάδοση, Διασπορά και Αντιστάθμισή της

ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξάλειψη παραµόρφωσης περάσµατος τάξης Β

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Ενισχυτές µε Ίνα Προσµίξεων Ερβίου

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς.

Γενικά χαρακτηριστικά ανάδρασης

1η Οµάδα Ασκήσεων. Κόµβος Ν L 1 L 2 L 3. ηλεκτρονικής επεξεργασίας σήµατος km L N L N+1

Λύσεις Θεµάτων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2009 Mάθηµα: «Ψηφιακές Επικοινωνίες» G F = 0.8 T F = 73 0 K

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

Οπτικές Επικοινωνίες και. Οπτικά ίκτυα

2. Να αναφερθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός ραδιοφωνικού δέκτη. 3. Να σχεδιαστεί το γενικό διάγραµµα ενός απλού δέκτη και να ερµηνευτεί το κάθε

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

ΡΗ Α&DC /1/ :18 πµ

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

Λύσεις 1ης Ομάδας Ασκήσεων

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5

Ο Βέλτιστος Φωρατής. Σεραφείµ Καραµπογιάς

Συναρτήσεις Συσχέτισης

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

ίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 12

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ

Θα λύσετε ένα από τα έξι πακέτα ασκήσεων που ακολουθούν, τα οποία είναι αριθµηµένα από 0 έως5. Ο κάθε φοιτητής βρίσκει το πακέτο που του αντιστοιχεί

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εξέταση 17/2/2006

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΗΛ412 Ανάλυση & Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων. Διάλεξη 4. Άγγελος Μπλέτσας ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, Φθινόπωρο 2016

Γραµµικά και Μη Γραµµικά Συστήµατα Μετάδοσης

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

Εισαγωγή στη Σχεδίαση RF Κυκλωμάτων

Αποδιαμόρφωση σημάτων CW με θόρυβο

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ & ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1)

Οπτικοί Ενισχυτές. Ηµιαγώγιµοι. Ενισχυτές Ίνας µε προσµίξεις ιόντων Ερβίου

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LINKSIM

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 13

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Εξελίξεις στις οπτικές επικοινωνίες

Πολύπλεξη μήκους κύματος Wavelength Division Multiplexing

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A

Transcript:

ιαµόρφωση Αποδιαµόρφωση ) Μορφές Σηµάτων NRZ No rtur to zro: Οι άσσοι καταλαµβάνουν ολόκληρη τη διάρκεια bit. (Μικρό adwidth) RZ Rtur to zro : Ανάµεσα σε δύο άσσους µεσολαβεί ένα κενό διάστηµα (Μεγαλύτερο adwidth). ) Κβαντικό Όριο Σε έναν ιδανικό δέκτη όπου όλοι οι θόρυβοι των επιµέρους εξαρτηµάτων του αµελούνται τίθεται ένα όριο στην πιθανότητα σφάλµατος εξαιτίας της κβαντικής φύσης του φωτός. Πιο συγκεκριµένα αν είναι η ισχύς που λαµβάνει ο δέκτης όταν εκπέµπεται και Β είναι ο ρυθµός σηµατοδοσίας (bitrat) τότε στο διάστηµα ενός bit ο µέσος αριθµός φωτονίων είναι /(hf). Η πιθανότητα να λάβουµε φωτόνια είναι ( ) = / hf ( ) hf! Εποµένως η πιθανότητα σφάλµατος αν έχουµε εκπέµψει είναι σφάλµατος ανεξαρτήτως ψηφίου είναι / hf και η πιθανότητα ER = Η () δίδει το κβαντικό όριο στην πιθανότητα σφάλµατος ενός ιδανικού δέκτη. hf 3) Πρακτικοί έκτες α) Θερµικός θόρυβος (οφείλεται στην τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων που αυξάνει µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος) σ = (4k Y / R) thrmal β) Θόρυβος Βολής (οφείλεται στην τυχαία κατανοµή των ηλεκτρονίων του ηλεκτρικού ρεύµατος που παράγεται από φως σταθερής ισχύος που προσπίπτει στο φωτοδέκτη, είναι αποτέλεσµα της κβαντικής φύσης του φωτός). γ) Θόρυβος ηλεκτρονικού ενισχυτή σ = qi (IN) shot σ = qi amp AM

Ο Θόρυβος του ηλεκτρονικού ενισχυτή µπορεί να προσεγγιστεί και διαφορετικά, αν αναλογιστούµε ότι επιδρά σαν µία διάταξη που πολλαπλασιάζει το θερµικό θόρυβο. Σε αυτή την προσέγγιση η επίδραση του ενισχυτή περιέχεται στη νέα έκφραση του θερµικού θορύβου µε την προσθήκη της εικόνας θορύβου του ηλεκτρονικού ενισχυτή F δ) Οπτικός προενισχυτής σ = F (4k Y / R) thrmal σ = ) shot qr( G + ( G ) ( = hfsp ) σ ) sig ASE = 4R G ( G ASE ASE [ ( G ) ] ( σ = R ) ε) Ρεύµα Σκότους (παράγεται στο εσωτερικό της φωτοδιόδου). όπου: σ = qi dk dk R G Β Β Υ Προσπίπουσα οπτική ισχύς Αποκρισιµότητα του δέκτη Κέρδος οπτικού ενισχυτή Εύρος Ζώνης Ηλεκτρικού Φάσµατος Εύρος Ζώνης Οπτικού Φάσµατος Θερµοκρασία I Φωτόρευµα (= R x ) F Eικόνα θορύβου ηλ. ενισχυτή k Σταθερά oltzma =.38x -3 J/K H Σταθερά lack = 6.63x -34 J/Hz R Αντίσταση f Οπτική συχνότητα sp Παράγοντας Αυθόρµητης Εκποµπής q Φορτίο Ηλεκτρονίου =.6x -9 Cb Ι dk Ισοδύναµο Ρεύµα Θορύβου Σκότους Φωτοδιόδου I AM Ισοδύναµο Ρεύµα Θορύβου Ηλεκτρονικού Ενισχυτή ζ) Πιθανότητα σφάλµατος I ER = Q σ I + σ

όπου σ και σ είναι η το άθροισµα των διακυµάνσεων των θορύβων για το και για το αντίστοιχα. Προσοχή: Στους παραπάνω τύπους παρατηρούµε πως υπεισέρχονται το οπτικό εύρος ζώνης o και το ηλεκτρονικό εύρος ζώνης. To πρώτο αντιστοιχεί στο εύρος ζώνης του σήµατος που ταξιδεύει µέσα στην οπτική ίνα (δηλαδή το εύρος ζώνης του φωτός) ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο εύρος ζώνης µετά την αποδιαµόρφωση. Το εύρος ο που καθορίζει και την ισχύ του θορύβου από τους οπτικούς ενισχυτές, εξαρτάται από τα οπτικά φίλτρα που χρησιµοποιούνται. Το εύρος ζώνης καθορίζεται από την κυµατοµορφή του ηλεκτρονικού σήµατος, που είναι ένα AM βασικής ζώνης µε εύρος ζώνης µεταξύ [R b / R b ] όπου R b ο ρυθµός του σήµατος. Συνήθως θέτουµε =R b / και Β ο =Β Στην περίπτωση που γνωρίζουµε τη χωρητικότα C του δέκτη µπορούµε να υποθέσουµε πως όποτε ο θερµικός θόρυβος γράφεται: = πrc σ th = 8πkY C η) Σε περιπτώσεις µελέτης διαφωνίας που εµφανίζεται σε κυκλώµατα πολυπλεξίας και αποπολυπλεξίας είτε λόγω µη-γραµµικών φαινοµένων κατά τη διάδοση, οι επιδόσεις του συστήµατος ποσοτικοποιούνται µέσω του παράγοντα επιβάρυνσης ισχύος. Για τις ανάγκες των ασκήσεων ο παράγοντας αυτός ορίζεται ως Q = log Q µετα την επιβαρύνση προ επιβάρυνσης Εκφωνήσεις ασκήσεων Άσκηση η (/5/) Ο θόρυβος ενός ενισχυτή συνήθως καθορίζεται από την παράµετρο της εικόνας θορύβου που ορίζεται ως SNR F = SNR IN OUT

Όπου SNR είναι ο λόγος σήµατος του σήµατος µετά την αποδιαµόρφωση (ηλεκτρικό SNR). F = sp Να αποδείξετε ότι η εικόνα θορύβου ενός οπτικού ενισχυτή είναι ίση µε, θεωρώντας ότι το σήµα πριν τον ενισχυτή περιορίζεται µόνο από το θόρυβο βολής και ότι µετά τον ενισχυτή ο θόρυβος που επικρατεί είναι ο θόρυβος σ sig spot 4 = R G ( G ) = hfsp όπου Υπόδειξη: Θεωρείστε ότι η απολαβή του ενισχυτή είναι G>> και ότι η κβαντική απόδοση της φωτοδιόδου IΝ είναι =. Άσκηση- (/5/) Σύστηµα οπτικών επικοινωνιών ASK µε λόγο σβέσης r=, εργάζεται σε ρυθµό R=,5Gbit/sc. Ως φωρατή έχουµε δίοδο IN µε αποκρισιµότητα R=,Α/W. Η συνολική χωρητικότητα (ισοδύναµη της διόδου και χωρητικότητα εισόδου προενισχυτή) είναι C=,pF. O δέκτης βρίσκεται σε θερµοκρασία Y=3 o K. Ορίζουµε σαν ευαισθησία rc την τιµή της ισχύος του άσσου πάνω από την οποία επιτρέπεται ικανοποιητική φώραση. Επιπλέον θεωρούµε ότι όλοι οι θόρυβοι µέχρι το σηµείο της φώρασης αγνοούνται (π.χ. θόρυβος του οπτικού ενισχυτή). Τέλος οι θόρυβοι του trasistor του ενισχυτή και σκότους της φωτοδιόδου θεωρούνται αµελητέοι. Αν η ικανοποιητική φώραση αντιστοιχεί σε πιθανότητα σφάλµατος = -9 (γ=6), να βρεθεί η ευαισθησία rc. Υπόδειξη: Για να διευκολυνθείτε στις πράξεις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προσέγγιση + xa + xa όταν xa << ίνονται: I SIG =R, =/( T), <σ sh >= q ISIG, <σ th >=8 π k Y C, k=,38-3 J/ o K, q=,6-9 Cb Άσκηση 3 (/5/) ίνεται ζεύξη σηµείου προς σηµείο που λειτουργεί στα,5gb/s (ASK, r=) στην περιοχή των,55µm όπως στο παρακάτω σχήµα T R L=87,5Km L=7,6Km

Ο ποµπός έχει ισχύ κορυφής dm. Σε κάθε σηµείο επαφής της ίνας είτε µε τον ποµπό είτε τον δέκτη είτε τον ενισχυτή έχουµε απώλεια d. Η απόσβεση της ίνας είναι α=,d/km. Ο ενισχυτής EDFA υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργεί µε απολαβή G=35d. (α) Να βρεθεί η στάθµη της οπτικής ισχύος κορυφής στο δέκτη (β) Υποθέτοντας ότι αγνοείται ο θόρυβος ASE του ενισχυτή που φτάνει στο δέκτη να υπολογιστεί ο λόγος SNR και η εάν επίσης αγνοούνται οι θόρυβοι σκότους και του trasistor του ενισχυτή. Υποθέστε ότι η αποκρισιµότητα της διόδου είναι R=Α/W, ότι ο δέκτης βρίσκεται σε θερµοκρασία 3 o K ενώ η συνολική χωρητικότητα της διόδου και του ενισχυτή είναι,pf. ίνονται: k=,38-3 J/ o K, q=,6-9 Cb Isig=R opt, <σ sh >= q Isig, <σth >=8 π k Y C, =/( Tb ) =Q(γ) και SNR=γ. (γ) Αν αγνοήσουµε όλες τις συνιστώσες θορύβου πλην του ASE του ενισχυτή ποιος θα είναι τότε ο SNR και η ; ίνονται για τον ενισχυτή sp =,4. Σηµείωση: συνιστώσα σήµατος : S sig-sig =(R ) out-edfa συνιστώσα θορύβου γινοµένου ASE-σήµατος: σ sig-as=4 R N out-edfa out-edfa (η συνιστώσα θορύβου ASE-ASE είναι αµελητέα) όπου N out-dfa =h f sp (G-)