Una vez transmitidos los datos a través de un cable de fibra óptica , es necesario recibirlos y convertirlos en señales eléctricas para su procesamiento y distribución a su destino final. El receptor de fibra óptica es el componente esencial de este proceso, ya que realiza la recepción de la señal óptica y la convierte en pulsos eléctricos. Dentro del receptor de fibra óptica, el fotodetector es el elemento clave.
Se pueden utilizar diversos fotodetectores semiconductores como receptores de fibra óptica. Normalmente son dispositivos semiconductores y un tipo de fotodiodo. En los receptores de fibra óptica se pueden utilizar diversos diodos, como el fotodiodo pn, el fotodiodo pin o el fotodiodo de avalancha. En ocasiones, también se utilizan fotodetectores metal-semiconductor-metal (MSM) en receptores de fibra óptica.
Receptor general
Aunque el fotodetector es el elemento principal del receptor de fibra óptica, existen otros elementos que conforman la unidad. Una vez que el receptor de fibra óptica recibe la luz y la convierte en pulsos electrónicos, los componentes electrónicos del receptor procesan las señales. Estos suelen incluir diversas formas de amplificación, incluyendo un amplificador limitador. Estos sirven para generar una onda cuadrada adecuada que puede procesarse en cualquier circuito lógico necesario.
Una vez que la señal recibida está en un formato digital adecuado, puede sufrir un procesamiento adicional en forma de recuperación de reloj, etc. Esto se llevará a cabo antes de que se transmitan los datos desde el receptor de fibra óptica.
Rendimiento del diodo
Una de las claves del rendimiento del receptor de fibra óptica es el propio fotodiodo. Los tiempos de respuesta de los diodos determinan la velocidad de recuperación de los datos. Si bien los diodos de avalancha proporcionan alta velocidad, también son más ruidosos y requieren un nivel de señal suficientemente alto para compensarlo.
El tipo de diodo más común es el diodo pin. Este tipo de diodo ofrece un mayor nivel de conversión que un diodo pn recto, ya que la luz se convierte en portadores en la región de la unión, es decir, entre las regiones p y n. La presencia de la región intrínseca aumenta esta área y, por lo tanto, el área de conversión de la luz.











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