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光ファイバ通信で255 Tbit / sはどのように処理されますか?
電気信号と光信号の変換に関して、新しい記録破りのデータ転送速度がどのように達成されるかを理解したことはありません。 255 Tbitのデータがあり、1秒で転送したいとします。(これは現実世界の成果です。)255 Tbitを、たとえば255兆個のコンデンサー(RAM)に保存しました。これで、各ビットを連続して読み取り、1秒後に255兆個すべてを読み取ることができるようになります。これは明らかに3 GHzプロセッサによって調整されていません。 受信側はどうですか?パルスは255 THzで送信されますが、入力信号を読み取ろうとする電子機器のリフレッシュレートは255 THzではありません。私が想像できる唯一のものは、クロック信号が0.000000000001秒未満で時分割多重化(遅延)された数千のプロセッサです。そのような多重化をどのように実現するかは、この周波数の千倍の差があるという私の問題に戻ってきます。

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RCA同軸ケーブルに対する光TOSLINKの利点は何ですか?
オーディオデバイス間でデジタルオーディオを伝送するための一般的な標準は、AES3標準(S / PDIFとも呼ばれます)です。この規格は、ステレオPCMオーディオを送信し、家電製品でよく見られます。この規格では、複数の相互接続タイプが指定されており、RCA同軸ケーブルと光TOSLINKの2つが最も一般的です。 一般にオーディオマニュアルでは、一般に光ケーブルの優れた側面により、光TOSLINKが優れた接続を提供することに注意してください。私は、光ファイバの物理的媒体がノイズの影響を受けにくく、理論上の帯域幅が広いことを理解しています。個人的には、この2つの違いに気付いたことはありません。 デジタルオーディオ伝送の範囲内で、2本のケーブル間の観察可能な差または測定可能な差があるかどうかを聞きたいのですが。オーディオの忠実度がない場合、伝送品質に違いはありますか?TOSLINKは高価なケーブル以上のものですか? RCAコネクタは安価で、より広く利用できます。

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なぜ光ファイバケーブルが長いほど減衰が小さくなるのですか?
私は大学で実験を行って、光ファイバケーブルの減衰とケーブルの長さおよびタイプを調べました。 この実験は、もう一方の端に接続されたLED光源と電力計を使用して実行されました。 波長は1300nmに設定され、結果は次のように取得されます。 Single Mode (1meter) = -36.14 dBm Single Mode (10meter) = -36.12dBm Multimode (1meter) = -35.94dBm Multimode (10meter) = -18.48dBm ケーブルが長くなるにつれて受信電力が高くなる理由と、マルチモード光ファイバケーブルの受信電力がシングルモードケーブルよりも大きい理由を誰もが説明できますか?
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