עמוד:13

לקבלת תקשורת מנקודה לנקודה , כל אחד משני הצדדים ( המשדר וקולט כאחת ) צריך לשדר ולקלוט מידע . מערכת בסיסית של תקשורת אופטית ( איור ( 1 . 1 בנויה , אם-כן , מתווך אופטי המחבר בין שני מקמ"שים ( מקלט / משדר ) אלקטרואופטיים . בין שני חלקי המקמ"ש ( המשדר והמקלט ) ישנו , כמובן , קשר חשמלי הדוק ; אולם מן הבחינה האופטית , המדובר ברכיבים שונים לחלוטין . עקרונית , ניתן לומר כי הערוץ מורכב משלוש אבני בניין ; א . משדר אלקטרואופטי - אשר קולט אות מידע חשמלי , ופולט לסיב אות אופטי מאופנן . ב . מקלט אלקטרואופטי - אשר קולט מן הערוץ אות אופטי מאופנן , ומפיק במוצאו את אות המידע החשמלי המבוקש . ג . תווך אופטי - בו מתפשטת אלומת האור נושאת המידע . למשל , סיב אופטי . בפרק 3 בספר זה נעסוק בהרחבה בסיב האופטי . כאן נציין כי הסיב האופטי הוא מנחה גלים ( או מנחה אור , lightguide - או מנחה גל אופטי ( optical waveguide - אשר כולא בתוכו את גל האור , ומוליכו מנקודה לנקודה . לתקשורת באמצעות סיב אופטי יש כמה יתרונות על-פני תקשורת אלקטרונית לא אופטית . הנה היתרונות העקרוניים : רוחב פס גדול יתרון זה נובע מעצם העובדה , שהסיב האופטי נושא גלי אור . אם נניח כי רוחב פס האפנון הוא אחוז אחד בלבד מתדר הגל הנושא , נקבל רוחב פס אפשרי של 10 112 ( כלומר , מאות אלפי ערוצי טלוויזיה נוכחיים . ( למעשה , יחס זה קרוב כיום להשגה . לצורך השוואה , נזכיר כי בערוצי שידור רדיו וטלוויזיה , רוחב פס האפנון עשוי להגיע לכמה אחוזים מתדר הגל הנושא ( עד כדי 15 % בערך במקרה של ערוצי תג '' מ טלוויזיוני נמוך . ( האור יכול להתפשט בסיב לטווח ארוך . יש לכד שתי סיבות עיקריות = א . אנרגית הגל הנושא אינה מתפזרת - היא כלואה בתוך הסיב בכך נמנעים איבודי אנרגיה , וניתן להשתמש במקורות אור בעלי הספק נמוך - בסדר-גודל של מילי-ואטים בודדים . מקורות אלה הם פשוטים וזולים ( ולכן מתאימים לתקשורת המונית ) וקל לאפננם בתדרים גבוהים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר