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主要特性和功能
- 20 或 34 GHz 带宽,750-1650 nm,适用于 8 至 28 Gb/s 收发信机测试
- 获得单独支持 8.5 至 11.3 Gb/s 或 14.025 Gb/s 数据速率的更低成本选件
- 利用 62.5 um 输入来测试 750-1650 nm 波长范围
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5 μW(10 Gb/s 接收机)、8 μW(16xFC 接收机)和 12 μW(25 Gb/s 接收机)的噪声特征有效值使信号显示
并行光收发信机测试模块:主要特性和功能20 或 34 GHz 带宽,750-1650 nm,适用于 8 至 28 Gb-s 收发信机测试获得单独支持 8.5 至 11.3 Gb-s 或 14.025 Gb-s 数据速率的更低成本选件利用 62.5 um 输入来测试 750-1650 nm 波长范围5 μW(10 Gb-s 接收机)、8 μW(16xFC 接收机)和 12 μW(25 Gb-s 接收机)的噪声特征有效值使信号显示更清晰插入式模块
主要特性与技术指标
用于 62.5/125 和 9/125 光纤的 20 GHz 光通道
- 2 个或 4 个 20 GHz 光端口,用于大批量或并行通道测试
- 波长范围:750-1650 nm
- 特征 rms 噪声:5 uW(10 Gb/s 接收机),8 uW(16xFC 接收机)兼容性
并行光收发信机测试模块也包括电磁波,波束包络接口,可用于求解全波麦克斯韦方程组的修正形式,同样也使用了有限元方法。波束包络公式需要一个缓慢变化的近似波矢作为输入项。该公式求解的是缓慢变化的电场振幅,而非电磁场本身。
波束包络公式的优势在于,可以在传播方向上使用非常粗化的网格。它的局限在于,波矢场必须近似均匀,或在整个模拟域内缓慢变化。不过,在诸如光纤或定向耦合器等的一系列重要光学器件中,情况的确如此。
射线光学模块包括几何光学接口,其中将电磁波作为射线处理。它所用的并非有限元方法;相反,它通过求解位置和波矢的一组常微分方程来追踪经过模拟域的射线。虽然必须对射线经过的域进行网格剖分,但可以使用非常粗化的网格。只需在曲面使用细化网格。