半导体具有一些特殊性质。如利用半导体的电阻率与温度的关系可制成自动控制用的热敏元件(热敏电阻);利用它的光敏特性可制成自动控制用的光敏元件,像光电池、光电管和光敏电阻等。
半导体还有一个最重要的性质,如果在纯净的半导体物质中适当地掺入微量杂质测其导电能力将会成百万倍地增加。利用这一特性可制造各种不同用途的半导体器件,如半导体二极管、三极管等。
把一块半导体的一边制成P型区,另一边制成N型区,则在交界处附近形成一个具有特殊性能的薄层,一般称此薄层为PN结。图中上部分为P型半导体和N型半导体界面两边载流子的扩散作用(用黑色箭头表示)。中间部分为PN结的形成过程,示意载流子的扩散作用大于漂移作用(用蓝色箭头表示,红色箭头表示内建电场的方向)。下边部分为PN结的形成。表示扩散作用和漂移作用的动态平衡。
EDC意思是电子色散补偿,指在用电领域的方法来补偿光色散,它是光纤互联网络论坛(OIF)及IEEE802.3新标准出现的基础。
当光纤传送信号速率达10Gbps,色散干扰问题就显现出来了,而且随着数据传送符号率的提高,问题显得更严重,并成为提高速率的最大阻碍。而EDC就是专用来解决色散干扰,以减轻因色散造成的光路信号损伤问题。
扩展资料
以电子色散补偿的实现而言,最常见的架构是以前馈均衡器(FFE)和/或判决反馈均衡器(DFE)的组合为基础,它采用比连续时间滤波器中采用的更复杂的信号调理方式。FFE和DFE通常是多抽头架构,而且是补偿码元间干扰的有效方法。
当仅有单个单位区间干扰时,FFE/DFE仅仅需要确定是否一个码元已经扩展到相邻的码元中,再相应地增加或减掉该码元。当存在多于一个单位区间的干扰时,就不仅仅是单个码元延伸到邻近的码元,每个码元可以被几个邻近的码元所歪曲。
参考资料来源:百度百科-edc
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