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ゼロから学ぶ光通信

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ゼロから学ぶ光通信

  • 1. 光通信の原理
    • 1.1. 光通信では、なぜ光ファイバーが使われるか?
    • 1.2. 光通信と光ファイバー
    • 1.3. 光ファイバー通信と電波通信
    • 1.4. 光ファイバー通信と光ファイバー増幅器
    • 1.5. 光の変調方法
    • 1.6. 多重化技術:波長分割多重、時分割多重、符号分割多重
    • 1.7. 光ファイバー通信システムの雑音
  • 2. 光通信に用いられる素子
    • 2.1. 光通信用半導体レーザー
      • 2.1.1. 研究開発の歴史
      • 2.1.2. 基本構造
        • 2.1.2.1. 活性層の構造
        • 2.1.2.2. 横モードの制御
        • 2.1.2.3. 縦モードの制御

      • 2.1.3. 光通信で用いられる各種半導体レーザー
        • 2.1.3.1. 0.8 μm
        • 2.1.3.2. 0.98 μm
        • 2.1.3.3. 1.3 μm
        • 2.1.3.4. 1.4 μm
        • 2.1.3.5. 1.5 μm
      • 2.1.4. レーザーモジュール
        • 2.1.4.1. CAN型
        • 2.1.4.2. バタフライ型
        • 2.1.4.3. 樹脂型
    • 2.2. 光通信とフッ化物ガラス
    • 2.3. 光通信の受光素子:フォトダイオード
    • 2.4. 光の分岐・結合素子
    • 2.5. 光トランシーバ まとめ
    • 2.6. 光アクセスシステム:PONとSS
    • 2.7. 光信号増幅器:EDFAとSOA
    • 2.8. EO変調器 / LN変調器
ゼロから学ぶ光通信 was last modified: 2月 5th, 2021 by Kokyo
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