ເນື່ອງຈາກແບນວິດສູງ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳທີ່ເກີດຈາກເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ຄວາມໄວຂອງເຄືອຂ່າຍຈຶ່ງກ້າວກະໂດດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງກໍ່ກຳລັງພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຈຸ. ລອງມາເບິ່ງກັນວ່າຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນແນວໃດ.
ເສັ້ນໄຍເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານແສງເປັນວົງຈອນລວມ (IC) ທີ່ສາມາດສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະໃນທັງສອງທິດທາງ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວລວມເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຮັບເຂົ້າກັນເປັນໂມດູນດຽວທີ່ປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນສັນຍານແສງ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຈາກເຊີບເວີໄປຫາເຊີບເວີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜ່ານສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ.
ເທ ຕົວປ່ຽນສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຜົນຜະລິດທາງແສງຈາກໄດໂອດເລເຊີ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ LED (ແສງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນໄຍແສງຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສົ່ງຜ່ານສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ). ແສງຈາກປາຍຂອງເສັ້ນໄຍແສງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຮັບ, ແລະ ເຄື່ອງກວດຈັບຈະປ່ຽນແສງເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຖືກປັບສະພາບໃຫ້ໃຊ້ໂດຍອຸປະກອນຮັບ. ມີຫຍັງຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍແສງ?
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ, ອຸປະກອນແສງ ແລະ ຊິບ. ຊິບນີ້ມັກຈະຖືກຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຂອງໂມດູນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ຊິລິກອນໂຟໂຕນິກໃນຊິບສົ່ງສັນຍານ - ການສ້າງເລເຊີໃນຊິລິກອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນລວມອົງປະກອບແສງເຂົ້າກັບວົງຈອນປະສົມປະສານຊິລິກອນ. ມັນແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວຂຶ້ນຈາກຊັ້ນວາງໄປຫາຊັ້ນວາງ ແລະ ຂ້າມສູນຂໍ້ມູນ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປະກອບງ່າຍຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສາມາດເຮັດໃຫ້ກະທັດຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຂອງເຊີບເວີໂດຍລວມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ລຽບງ່າຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພອດສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າໝາຍເຖິງການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳລົງ.
ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານແສງ
ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີຊິລິໂຄນໂຟໂຕນິກໃນຊິບຮັບສົ່ງສັນຍານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເຕັກໂນໂລຊີຮັບສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ແນວໂນ້ມແມ່ນວ່າເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງກຳລັງກ້າວໄປສູ່ຂະໜາດທີ່ກະທັດຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອັດຕາການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຈະລາຈອນຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກການປະຕິວັດອິນເຕີເນັດ.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-09-2022

