光纤传输语音电路设计
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光纤通信电路设计与分析光纤通信电路是现代通信领域中最常用的传输媒介之一。
它通过利用光的传导特性来实现高速、远距离的数据传输。
本文将对光纤通信电路的设计与分析进行详细介绍。
一、光纤通信电路的基本原理光纤通信电路的基本原理是光的传输,它依靠光的折射和反射特性在光纤中传输信息。
一般而言,光纤通信系统包括光源、调制器、光传输介质、解调器和接收器等组成部分。
其中,光源产生的光信号经过调制器调制后,通过光传输介质即光纤传输至接收器,经过解调后即可恢复出原始信息。
二、光纤通信电路的设计步骤1. 系统需求分析:根据实际应用场景和需求,确定通信系统的传输速率、传播距离、传输容量等关键指标。
2. 光源选择与设计:根据系统需求,选择合适的光源,如激光二极管、半导体激光器等,并进行光源驱动电路的设计。
3. 调制器设计:根据传输信号特点,选择适当的调制方式,如直接调制、外调制等,并设计相应的调制电路。
4. 光传输介质选择与设计:根据传输距离和传输容量要求,选择合适的光纤类型,并进行光纤布线和连接方案的设计。
5. 解调器设计:选择合适的检测方法、解调算法和电路结构,设计相应的解调器电路。
6. 接收器设计:设计合适的前端电路、放大电路和数字信号处理电路,实现对接收信号的恢复和处理。
三、光纤通信电路的性能分析光纤通信电路的性能分析主要包括传输衰减、带宽和误码率等指标的评估。
1. 传输衰减:通过衡量信号在光纤中传输过程中的损耗情况,评估传输衰减程度,以保证信号的传输距离。
2. 带宽:通过测量信号在光纤中的传输速率,评估信号的带宽,以满足数据传输的需求。
3. 误码率:通过检测接收端解调后的信号正确率,评估传输过程中引入的误码率,以保证数据传输的可靠性。
四、光纤通信电路的应用领域光纤通信电路广泛应用于各行各业的信息传输领域,其中包括但不限于以下几个方面:1. 通信网络:光纤通信电路是构建宽带通信网络的重要组成部分,应用于电话、宽带互联网、移动通信等领域,实现高速、稳定的数据传输。
(1)电子百拼(智PU、光纤传输)竞赛规则一、电子百拼竞赛内容(小学、初中、高中、职校)1、光纤传输创意电路设计2、智PU智能电路设计3、电子拉力赛(三人团队)二、电子百拼智PU、光纤传输竞赛规则(30分/题共3题):1、选手能熟练、正确、快速地用电子元件拼装完成3个电学实验电路(现场指定电学实验电路)。
2、每个电学实验电路10分钟,在规定时间内未能完成实验电路的不得分。
3、判断电学实验电路正确与错误的规定:凡不能按题意显示稳定的效果或虽能显示效果,但属下列条款之一者,均判为错误:(1)拼装不平整(选用导线太长除外)或层次混乱;(2)无底板拼装或连接点超出底板;指定器材都应展示在底板上,非指定器材不得出现在底板上;(3)选用非指定元器件,或元器件极性错误;(4)创新题不得使用无关元器件或不合格元器件,不能违背电子技术一般原理;(5)未用子母扣连接或子母扣连接不牢固影响电路正常工作;(6)导线或元器件在相邻层交叉;(7)合上开关实验电路尚需作调整或调试后能显示功能;(8)计时生效后再次触动、更改或增减拼装板上的零件;(9)主动或被动给与或接受别人帮助者;4、比赛器材:须选手自带比赛器材。
三、卷面选择题(1分/题共10题):1、请各位选手准备好圆珠笔或者钢笔答题(不准使用铅笔)。
2、试卷请写清姓名、参赛号、所在学校。
四、评分标准:1,操作题30分/题共3题,卷面题1分/题共10题,满分100分。
2,操作题在显示正确效果情况下记时有效,1分钟内完成得满分30分,每增加30秒递减0.5分(10分钟/题超过时间不得分);不能显示正确效果不得分不记时。
五、其它注意事项:1、各校带队老师必须认真负责,切实负起参赛同学的安全责任;2、参赛选手一定要遵守赛场纪律,不得舞弊,如有违纪,取消比赛资格;3、领队老师一定要熟悉比赛日程安排及各项比赛场地(报到时领取),不要弄错时间和地点,将赛生按时、准确地带进赛场;4、未尽事宜,由组委会另行通知。
音频信号光纤传输实验摘要:实验通过对LED-传输光纤组件的电光特性的测量,得出了在合适的偏置电流下,其具有线性。
验证了硅光电二极管可以把传输光纤出射端输出的信号转变成与之成正比的光电流。
AbstracfThe experimental transmission through the LED-fiber components of theelectro-optical properties Measuring obtained at the right bias current, with its linear. Verification of the silicon photodiode fiber can transmit a radio-signal output into with the current proportional to the light.一.前言:1.实验的历史地位:光纤自20世纪60年代问世以来,其在远距离信息传输方面的应用得到了突飞猛进的发展,以光纤作为信息传输介质的“光纤通信”技术,是世界新技术革命的重要标志,也是未来信息社会各种信息网的主要传输工具。
随着光纤通信技术的发展,一个以微电子技术,激光技术,计算机技术呵现代通信技术为基础的超高速宽带信息网将使远程教育.远程医疗.电子商务.智能居住小区越来越普及.光纤通信以其诸多优点将成为现代通信的主流,未来信息社会的一项基础技术和主要手段.2.实验目的了解音频信号光纤传输系统的结构熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法了解音频信号光纤传输系统的调试技能3.待解决的几个主要问题:声音是一种低频信号,你可能有这样的经历,当你说话的声音较低时,只有你旁边的人可以听见你的声音,要让声音传的远些你必须大声喊。
这说明了低频信号的传播受周围环境的影响很大,传播的范围有限。
为了解决上述的问题,在通信技术中一般是使用一个高频信号作为载波利用被传输的信号(如音频信号)对载波进行调制。
东北石油大学课程设计2015年3月13日东北石油大学课程设计任务书课程光电检测技术题目光纤传输语音电路设计专业电子科学与技术姓名学号主要内容:应用集成电路、光敏二极管、三极管,设计光电发射与接收电路,光纤传输语音信号的功能。
基本要求:1)设计光纤传输语音信号的框图。
2)设计光信号发射电路及光信号接收电路。
3)传输距离200米左右。
4)调试安装。
5)完成课程设计总结报告。
主要参考资料:1)李芳健编著.光纤通信相关技术[M].北京:机械工业出版社, 2010.11.2) 雷御堂编著,光电信息技术[M].北京:电子工业出版社. 2006.4.3) 黄继昌等编著.检测专用集成电路及应用[M]. 北京:人民邮电出版社,2006.10.完成期限2015.3.9~2015.3.13指导教师专业负责人2015年3月6日第1章概述1.1 选题背景光电检测技术是一种非接触测量的高新技术。
它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示。
光电检测技术通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的。
然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。
微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。
光纤传输,即以光线为介质进行传输。
光纤,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。
其数据传输率能达几千Mbps。
如果在不使用中继器的情况下,传输范围能达到6-8km。
1.2 发展前景光纤通信技术应用迅速增长,自1977年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧的铜线系统。
今天的许多电话公司,在他们的系统中全面使用光纤作为干线结构和作为城市电话系统之间的长距离连接。
实验1 电光、光电转换传输实验一、实验目的1.了解本实验系统的基本组成结构;2.初步了解完整光通信的基本组成结构;3.掌握光通信的通信原理。
二、实验仪器1.光纤通信实验箱2.20M双踪示波器3.FC-FC单模尾纤 1根4.信号连接线 2根三、基本原理本实验系统重要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。
电端机又分为电信号发射和电信号接受两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接受端机三个子部分。
实验系统基本组成结构(光通信)如下图所示:图1.2.1 实验系统基本组成结构在本实验系统中,电发射部分可以是M 序列,可以是各种线路编码(CMI 、5B6B 、5B1P 等),也可以是语音编码信号或者视频信号等,光信道可以是1550nmLD+单模光纤组成,可以是1310nm 激光/探测器组成,也可以是850nmLED+多模光纤(选配)组成。
本实验系统中提供的1550nmLD 光端机是一体化结构,光端机涉及光发射端机TX (集成了调制电路、自动功率控制电路、激光管、自动温度控制等),光接受端机RX (集成了光检测器、放大器、均衡和再生电路)。
其数字电信号的输入输出口,都由铜铆孔开放出来,可自行连接。
一体化数字光端机的结构示意图如下:图1.2.2 一体化数字光端机结构示意图四、实验环节1. 关闭系统电源,将光跳线分别连接TX1550、RX1550两法兰接口(选择工作波长为1550nm 的光信道),注意收集好器件的防尘帽。
2. 打开系统电源,液晶菜单选择“码型变换实验—CMI 码PN ”。
确认,即在P101铆孔输出32KHZ 的15位m 序列。
3. 示波器测试P101铆孔波形,确认有相应的波形输出。
4. 用信号连接线连接P101、P203两铆孔,示波器A 通道测试TX1550测试点,确认有相应的波形输出,调节W205即改变送入光发端机信号(TX1550)幅度,最大不超过P204光接受输入光发射输出5V。
即将m序列电信号送入1550nm光发端机,并转换成光信号从TX1550法兰接口输出。
光纤通信集成电路设计
光纤通信集成电路(Optical Fiber Communication Integrated Circuit, OFCIC)是一种新型的半导体集成电路,可以实现在光纤上进行高速数据传输。
OFCIC由多个基本系统和功能模块组成,包括激光器(Laser)、收发器(receiver)、滤波器(filter)、放大器(amplifier)、信号处理器(signal processor)、控制器(controller)、存储器(memory)等。
激光器(Laser)可以将电信号转换为光信号,并将光信号发射出去,实现传输。
收发器(receiver)可以接收和解码光信号,将其转换成电信号。
滤波器(filter)是一种用于抑制混合信号中的噪声的装置,它可以有效减少干扰,提高信号的信噪比。
放大器(amplifier)可以提高信号的强度,使其可以较长距离传输。
信号处理器(signal processor)可以根据需要处理信号,如增益控制、时间延迟和带宽控制等。
控制器(controller)可以管理光纤通信系统的各种参数,如激光器开关、接收器增益等。
存储器(memory)可以存储复杂的数据和信息,供信号处理器使用。
OFCIC设计需要考虑物理环境因素,如温度、湿度、电磁污染等,以确保OFCIC的安全性和可靠性。
此外,将
多个基本系统和功能模块结合起来,可以形成完整的光纤通信系统,用于实现高速数据传输。
立体声数字音频信号光纤传输实验系统的设计吴锐欢;张准;崔虎;许晓特;陈耿鸿【期刊名称】《数字通信》【年(卷),期】2014(041)003【摘要】选用非编程芯片设计了一种立体声数字音频信号光纤传输实验系统.系统由信号发送端机、光纤传输链路、信号接收端机组成,并利用2个不同波长的光信号作为载波分别传输左右声道的音频信号.仿真结果表明,系统可实现立体声音频信号的稳定传输.系统的全非编程芯片设计结构,使其各部分电路功能明确和易于更换,适合用于实验教学演示,能让学生更直观地理解数据如何组帧、传输等过程,具有较强的应用价值.【总页数】4页(P76-79)【作者】吴锐欢;张准;崔虎;许晓特;陈耿鸿【作者单位】华南师范大学信息光电子科技学院,广州510006;华南师范大学广东省光电信息实验教学示范中心,广州510006;华南师范大学信息光电子科技学院,广州510006;华南师范大学广东省光电信息实验教学示范中心,广州510006;华南师范大学信息光电子科技学院,广州510006;华南师范大学广东省光电信息实验教学示范中心,广州510006;华南师范大学信息光电子科技学院,广州510006;华南师范大学广东省光电信息实验教学示范中心,广州510006;华南师范大学信息光电子科技学院,广州510006;华南师范大学广东省光电信息实验教学示范中心,广州510006【正文语种】中文【中图分类】TN913.7【相关文献】1.上海世博会开幕式室外音响系统设计暨数字音频光纤网络信号传输与控制解决方案 [J], 许勇;门齐2.模拟脉冲宽度调制(PWM)信号光纤传输实验系统 [J], 罗志高;郑兴世3.数字信号光纤传输实验系统 [J], 朱世国;胡险峰;刘石丹4.基于AVR 8位单片机的短距离立体声数字音频无线传输系统开发 [J], 陈德明;孙光民;王强;赵天雪;张程5.用群信号调频多路微波副载波复用光纤电视传输实验系统的研究 [J], 野锦德;沈保锁;王天海;马晓红;戴居丰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
·224· 实验28 音频信号光纤传输技术最早提出纤维光电子学概念的人是英国物理学家约翰·丁达尔(John Tyndall )。
丁达尔在1870年发现光可以随着水流进入一个容器中,然而,直到第二次世界大战前这—发现未得到应用。
1966年英国标准通信实验室的高琨(C .Kao )提出,只要将玻璃中的杂质提纯使其传输损耗降低到20dB /km 以下,玻璃纤维可以作为光信息的传输介质。
从那时开始,光学传输技术得到迅速发展,并成为一门重要的新技术。
各种新型光纤、光连接器光发射器件以及相应的电子学器件相继问世,到1980年,在世界范围内就建立起了实用且经济可行的光纤通信系统。
现在光纤通信已成为全球电信和数据通信网的支柱。
光纤是光学纤维的简称,是一种能传输光波的介质波导。
光纤由纤芯和包层组成,其基本结构如图4-28-l 所示,芯和包层是同轴圆柱体,包层有一定厚度。
芯的折射率为1n ,包层的折射率为2n ,为了限制光只在光纤芯区传输,必须满足21n n >的条件。
为了保护光纤,通常还将光纤制成单芯或多芯的光缆,用保护套包裹光纤。
在光缆中还要加入抗张力的钢丝或强力塑料芯,以提高其抗张力强度。
图4-28-1 光纤基本结构光纤通信是光纤应用的一个重要领域。
在通信网中采用光纤的优点是光纤具有极大的传输信息的能力。
因为通信容量与载波的工作频率有关,光波频率可达1014Hz ,比通常无线电通信用的微波频率高104~105倍,所以其通信容量比微波要高104~105倍。
另外,光纤还可以使通信双方完全电隔离,这可以使通信设备的雷电保护接地网的设计和安装十分简单。
图4-28-2是一个光纤通信系统示意图。
在发射端直接把信号调制到光波上,将电信号变换为光信号,然后将已调制的光波送入光缆中传输,在接收端将光信号还原成电信号。
整个过程与一般无线电通信过程十分相似。
在光纤与发射机、光纤与接受机之间装有耦合器,当传输距离较长时,还需用连接器把两根光纤连接起来。
音频信号光纤传输实验摘要:光纤通信以其优良的传输特性已成为现代通信的主流。
未来通信的一项通信技术和手段。
本实验主要通过研究光纤音频信号的传输来了解光纤通信的基本原理,熟悉半导体-光电器件的基本性能及主要特性的测试方法,学习分析集成运放电路的基本方法,学习掌握音频信号光纤传输系统的调试技能。
关键词:光纤、半导体发光二级管LED、波形失真、调制电路一、引言光纤自20世纪60年代问世以来,其在远距离信息传输方面的应用得到了突飞猛进的发展。
由于光纤通信容量大、传输距离远并且损耗极低等优质特点,光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。
光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的。
随着光纤通信技术的发展,一个以微电子技术,激光技术,计算机技术和现代通信技术为基础的超高速宽带信息网将使远程教育、远程医疗、电子商务、智能居住小区越来越普及。
光纤通信也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。
二、实验介绍1 、实验目的(1)、了解音频信号光纤传输的方法、结构及各主要部件的作用。
(2)、熟悉半导体发光二级管(LED)和光电检测二极管(SPD)的基本性能及主要特性的测试方法。
(3)、学习分析集成运放电路的基本方法。
(4)、学习掌握音频信号光纤传输系统的调试技能。
2 、实验原理2.1、通信的基本原理通信,简单点说就是信息的传输。
比如打电话,就是将我们的声音传输到很远的地方,这就是一种通信。
下面就是通信系统组成示意图。
图1 通信系统组成示意图2.2、音频信号光纤传输系统原理音频信号光纤传输系统有光信号发送器光信号接收器和传输光纤三部分组成。
其主要原理是:先将待传输的音频信号作为原信号供给光信号发生器,最终解调出原来的音频信号。
为了保证系统的传输损耗低,发光器件LED的发光中心波长必须在传统光纤的低损耗窗口内,使得材料色散较小。
光纤传输创意电路设计(光纤初中组)一、按图拼搭:1.如右图用100Ω、1KΩ、发光二极管、可控硅、电键、开关及3V电池组各一个,导线若干,拼搭出可控硅控制电路。
要求:开上开关,发光二极管不亮;再按上电键,发光二极管点亮。
2.利用100Ω、470uF、电键各一个,发光二极管、3V电池组各二个,导线若干,拼搭出一个简易的充放电模拟电路。
当你按下电键时,绿色LED会闪亮一下,再松开电键,红色的LED也会闪亮一下。
3.用100Ω、470uF、电键、干簧管各一个,发光二极管、3V电池组各二个,导线若干,拼搭出电容充放电电路。
要求:按下电键,一个发光二极管亮一下;再用磁铁靠近干簧管,另一个发光二极管也亮一下。
4. 用100Ω、1KΩ、4.5V灯泡、发光二极管、PNP三极管、开关各一个,3V电池组二个,导线若干,拼搭出一个三极管放大电路。
要求:合上开关,发光二极管和灯泡同时点亮。
5.利用10KΩ、100 KΩ、100uF、话筒、发光二极管、NPN型三极管、开关及3V电池组各一个,导线若干,拼搭一个声控闪烁彩灯模拟电路。
要求:接通开关,LED闪亮(光线较弱),现在你试对着话筒大声说话,LED就会随着声音的节奏闪烁发光。
6.请用100Ω、1KΩ、10KΩ、470uF、NPN型三极管、6V灯泡、电键各一个,3V电池组二个,导线若干,拼搭出电光枪的效果。
要求:按一下电键,灯泡闪烁一次;再按电键,灯泡又闪烁一次。
7.请利用10KΩ、100KΩ、470uF、PNP型三极管、可控硅、2.5灯泡、电键、开关、3V电池组各一个,导线若干,拼搭出一个可控硅延时点灯模拟电路。
要求:合上开关,灯光不亮;按住电键不放,过段时间后,灯泡才会点亮。
8.请用1KΩ、可变电阻、6V灯泡及开关各一个,PNP 型和NPN型三极管各一个,3V电池组二个,导线若干,拼搭出如图的NPN型复合管控光电路。
要求:调节可变电阻后,灯泡亮度可变化。
9. 请用10KΩ、100KΩ、6V灯泡、光敏电阻及开关各一个,PNP型和NPN型三极管各一个,3V电池组二个,导线若干,拼搭出如图的NPN型复合管控光电路。
哈尔滨市本地SDH传输网设计方案一概述SDH一、SDH传输体制的产生SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU—T 的建议定义,它为不同速度的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括覆用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
SDH是一种新的数字传输体制.它将称为电信传输体制的一次革命.——我们可将信息高速公路同目前交通上用的高速公路做一个类比:公路将是SDH传输系统(主要采用光纤作为传输媒介,还可采用微波及卫星来传输SDH)信号,立交桥将是大型ATM交换机SDH系列中的上下话量复用器(ADM)就是一些小的立交桥或叉路口,而在“SDH高速公路”上跑的“车”,就将是各种电信业务(语音、图像、数据等).图1—1SDH网络现状二、SDH(Synchronous Digital Hierarchy)特点SDH技术同传统的PDH技术相比,有下面几个明显的优点:1、统一的比特率:在PDH中,世界上存在着欧洲、北美及日本三种体系的速率等级。
而SDH 中实现了统一的比特率。
此外还规定了统一的光接口标准,因此为不同厂家设备间互联提供了可能。
2、极强的网管能力:在SDH帧结构中规定了丰富的网管字节,可提供满足各种要求的能力.3、自愈保护环:在SDH设备还可组成带有自愈保护能力的环网形式,这样可有效地防止传输媒介被切断,通信业务全部终止的情况。
4、SDH技术中采用的字节复接技术:若把SDH技术与PDH技术的主要区别用铁路运输类比一下的话,PDH技术如同散装列车,各种货物(业务)堆在车厢内,若想把某一包特定货物(某一项传输业务)在某一站取下,即需把车上的所有货物先全部卸下,找到你所需要的货物,然后再把剩下的货物及该站新装货物一一堆到车上,运走。
因此,PDH技术在凡是需上下电路的地方都需要配备大量各次群的复接设备。
而SDH技术就好比集装箱列车,各种货物(业务)贴上标签(各种开销:Overhead)后装入集装箱。
东北石油大学课程设计课程光电检测技术题目光纤传输语音电路设计院系电子科学学院专业班级学生姓名 _________________________________ 学生学号 _________________________________ 指导教师2015年3月13日东北石油大学课程设计任务书课程光电检测技术_______________________________________________________ 题目光纤传输语音电路设计_______________________________________________ 专业_________________________ 姓名__________________ 学号__________________ 主要内容:应用集成电路、光敏二极管、三极管,设计光电发射与接收电路,光纤传输语音信号的功能。
基本要求:1)设计光纤传输语音信号的框图。
2)设计光信号发射电路及光信号接收电路。
3)传输距离200米左右。
4)调试安装。
5)完成课程设计总结报告。
主要参考资料:1)李芳健编著.光纤通信相关技术[M].北京:机械工业出版社,2010.11.2)雷御堂编著,光电信息技术[M].北京:电子工业出版社.2006.4.3)黄继昌等编著.检测专用集成电路及应用[M].北京:人民邮电出版社,2006.10.完成期限2015.3.9~2015.3.13指导教师_______________________专业负责人_____________________2015年3月9日第1章概述1.1选题背景光纤传输语音技术其实就是光纤通信技术。
光纤通信技术的出现和发展,是基于电力通信的基础上的。
光纤通信,即光导纤维通信,是以光波作为信息载体,以光导纤维作为传输媒介,以实现信息传递的一种通信方式。
随着当今世界科技的迅猛发展,光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具,在现代电信网中起着举足轻重的作用。
近年来,光纤通信的发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,这主要在于它的通信容量大,传输距离远,信号串扰小,保密性能好,传输质量佳,抗电磁干扰,而且尺寸小,重量轻,寿命长,成本低等特点。
光纤通信技术应用迅速增长,自1977年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧的铜线系统。
今天的许多电话公司,在他们的系统中全面使用光纤作为干线结构和作为城市电话系统之间的长距离连接。
提供商已开始用光纤/铜轴混合线路进行试验。
这种混合线路允许在领域之间集成光纤和同轴电缆,这种被称为节点的位置,提供将光脉冲转换为电信号的光接收机,然后信号再经过同轴电缆被传送到各个家庭。
近年来,作为一种通信信号传输的恰当手段,光纤稳步替代铜线是显而易见的,这些光缆在本地电话系统之间跨越很长的距离并为许多网络系统提供干线连接。
光纤是一种采用玻璃作为波导,以光的形式将信息从一端传送到另一端的技术。
今天的低损耗玻璃光纤相对于早期发展的传输介质,几乎不受带宽限制并具有独一无二的优势,点到点的光学传输系统由三个基本部分构成:产生光信号的光发送机、携带光信号的光缆和接收光信号的光接收机。
光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。
光缆传输的实现与发展形成了它的几个优点。
相对于铜线每秒 1.54MHz的速率,光纤网络的运行速率达到了每秒2.5GB。
从带宽看,很大的优势是:光纤具有较大的信息容量,这意味这能够使用尺寸很小的电缆,将来就不用更新或者增强传输光缆中信号。
随着因特网的迅速普及以及宽带综合业务数字网的快速发展,人们对信息的需求呈现出爆炸性的增长,几乎是每半年翻一番。
在这样的背景下,信息高速公路建设已然成为世界性热潮,而作为信息高速公路的核心和支柱的光纤通信技术更是成为重中之重。
很多国家和地区不遗余力地斥巨资发展光纤通信技术及其相关产业,光纤通信事业得到了空前的发展。
此外,由于信息的生产、传播、交换以及应用对国民经济和国家安全有着决定性的影响,所以,与其它行业相比,光纤通信更具有特殊意义。
1.2发展前景目前,在光纤通信领域应用方面有几个发展热点。
首先是超高速传输系统和向超大容量波分复用系统的演进,现在虽然取得了一定的突破,但还是处于试验研究阶段。
然后是光传送联网技术,即建立既可以实现超大容量光网络和网络扩展性、重构性、透明性,又允许网络的节点数和业务量的不断增长、互连任何系统和不同制式的信号的光联网。
建设一个最大透明的、高度灵活的和超大容量的国家骨干光网络,不仅可以为未来的国家信息基础设施(NJJ)奠定一个坚实的物理基础,而且也对我国下一世纪的信息产业和国民经济的腾飞以及国家的安全有极其重要的战略意义。
从国内方面来看,在国内各研发机构、科研院所、大学的科研人员的共同努力下,我国已研制开发了一些具有自主知识产权的光纤通信高技术产品,取得了一批重要的研究与应用成果。
这些研究工作和突出成果为O-TIME(光时代)计划的实施奠定了坚实的基础,为我国的信息基础设施建设做出了重大贡献。
现在光纤通信技术虽然已经发挥出了巨大的作用,但还有许多应用能力处于闲置,今后随着社会经济的不断发展,作为经济发展先导的信息需求也必然不断增长,光纤通信技术在应用需求的推动下,一定会有日新月异的发展!第2章光纤传输语音电路设计原理2.1光纤传输语音电路口图1光纤传输语音电路图发射器元器件选择:IC1选用LM358集成电路。
VQ1选用BC547三极管。
C1选用0.1卩F单体电容。
VD选用IF-E96光电发射器(蓝底粉红点)。
其他元器件如图所示。
接收器元器件选择:VT选用IF-D93光电检测器(黑底红点)。
C2、C3、CA、C6均选用0.1卩F单体电容。
其他元器件如图所示。
此电路可以通过1mm塑料光缆传送语音。
发射器电路板(KIT26 T)上有一个话筒和调制LED发光的线路。
LED装在塑料壳中以便于连接FO光缆进行发送。
在接收器(KIT26 R)板上有光电接收器、扬声器及用于将检测到的光信号变为电信号、放大并且转换为声波的电路。
语音信号以光波形式在光缆内传输、不受任何电场和磁场的影响。
传输距离远,抗干扰能力强。
每个电路板需要一个9V电池,但连续使用时建议使用整流电源。
装置中安装有4.3m直径1mm的塑料光缆。
此线路能很好地传送信号通过183m光缆。
注意:这里使用的塑料光缆不是1卩m的玻璃光缆,使用玻璃光缆可以在更远的距离(约32km)内通信。
而塑料光缆实验应用十分方便,而且在电子噪声环境中进行短距离通信有明显的抗干扰效果。
此电路组装在单面印制线路。
整体流程图如下图:图2光电检测电路模块组成框图2.2元器件的选择2.2.1 LM358集成电路vee 4 ---------------- 5 旳札2(+]图3 LM358集成电路LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合 有塑封8引线双列直插式和贴片式。
LM358集成电路的特点:•内部频率补偿•低输入偏流.低输入失调电压和失调电流.模输入电压范围宽,包括接地•差模输入电压范围宽,等于电源电压范围.直流电压增益高(约100dB ).单位增益频带宽(约1MHz ).电源电压范围宽:单电源(3—30V ).双电源(土 1.5 一土 15V )2.2.2 BC547 三极管功率三极管的主要作用是电流放大,以共发射极接法为例(信号从基极输入, 从集电极输出,发射极接地),当基极电压 UB 有一个微小的变化时,基极电流IB 也会随之有一小的变化,受基极电流IB 的控制,集电极电流IC 会有一个很 大的变LM358的封装形式化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。
但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是功率三极管的放大作用。
IC的变化量与IB变化量之比叫做功率三极管的放大倍数=△ IC/ △ IB, △表示变化量。
),功率三极管的放大倍数B一般在几十到几百倍。
工作电压/电流用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围•特征频率fT 当f= fT 时,三极管完全失去电流放大作用•如果工作频率大于fT,电路将不正常工作.hFE电流放大倍数.VCEO集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压.PCM最大允许耗散功率.封装形式指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,圭寸装不同将导致组件无法在电路板上实现223 IF-E96光电发射器IF-E96是一款低成本,高速,可见红色LED封装在一个“无连接器”式的塑料光纤包。
输出频谱是由一个砷化傢铝产生,其峰值在660nm处,PMMA塑料光纤的最佳传输窗中的一个。
器件封装设有一个内部的微透镜和一个精密模制PBT外壳以最大化光耦合到标准1000微米芯塑料光纤缆。
在IF-E96的性能/价格比是高VOL-特别有吸引力UME设计应用。
可见红色输出在PMMA低衰减塑料光纤,并有助于排除故障的安装。
当与一个IF-D96 使用PHOTOLOGIC探测器对IF-E96可以达到5 Mbps的数据率。
快速转换时间和低衰减使IF-E96为一个优秀的设备选择低成本的模拟和数字数据链路可达75 米。
IF-E96光电发射器特点:.低成本高性能.在低成本高性能.可见红色输出辅助故障排除.传输损耗低用PMMA塑料光纤.快速转换时间.配合标准1000卩m的核心护套塑料光纤电缆.无需光学设计.内部的微透镜的高效光耦合.廉价的塑料外壳连接器.连接器,纤维少终止.不透光的房屋提供无干扰的传输.符合RoHS 规定2.2.4 IF-D93 光电检测器IF-D93 是装在一个“无连接器”式的塑料光纤包非常高灵敏度光电复合探测器。
对IF-D93 的光学响应的范围是从400 到1100纳米,使得它具有广泛的可见光和近红外LED 和其它光源相容。
这包括用于最佳的发送在PMMA 塑料光纤fiber.The探测器包650纳米可见红色LED设有一个内部的微透镜和一个精密模制PBT外壳,以确保与标准1000卩M芯塑料光纤缆高效光耦合。
对IF-D93 是适合于需要高灵敏度的低速光链路。
触发速率高达每千是可能使用IF-D93 和一个合适的LED 源。
光电复合晶体管的操作提供了非常高的光增益,省去了扩增后在许多电路。
综合对IF-D93 的设计使得它在各种简单,具有成本效益的解决方案。