光纤数据通信模块研制和课程设计(共3563字).doc
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1、光纤数据通信模块研制和课程设计(共3563字)前言传统的电信号传输方法是采用双绞线分别将各采样信号送到控制端,这种方法线路密集复杂,抗干扰能力差,不适合远距离传输。而实时数字化光纤传输方案将各采样信号处理为一路光信号,并通过光纤进行隔离传输,线路简单、抗干扰性能好,适合远距离传输,尤其适合复杂环境下系统对多点、多路采样数据实时、可靠及远距离传输。如在液体火箭发动机系统地面测试中,被测点处于高低温、高压和强辐射的恶劣环境中,需要将测试信号通过远距离实时传输到控制端,以便于对系统地面环境的监测;又如对矿井下电网监测系统电流信号的传输;对桥梁、大坝等重大设施的健康安全监测等。数字光纤传输将数字化技术
2、和光纤传输技术相结合,具有更佳的抗干扰抗杂波能力,并且无噪声累计,是多路信号远距离高品质传输的必然趋势。光的发射和接收模块主要有两种方式。第一种是用单独的激光器和控制芯片完成电-光转换;用独立的PIN组件和放大器完成光-电转换。其优点是LD的发射功率大,适合远距离传输,成本较低,缺点是集成度低。第二种方法是采用集成的光发射模块和光接收模块。其优点是集成度高,生产方便,缺点是远距离传输时成本较高。但随着制造工艺的不断进步,光收发模块的价格越来越低,应用也将越来越广泛。在光纤传输中低压差分信号传输技术(LowVoltageDifferentialSignaling,LVDS)具备许多优点,是实现高
3、速、低功耗数据传输的有效途径。国内很多院校设立了专门的科研教学机构,我校(南京航空航天大学)电子信息工程学院“雷达成像与微波光子技术”教育部重点实验室也开展了相关的理论与实验教学工作。本文将介绍光纤数据通信模块的开发、实验平台及相关实验课程设置。通过巧妙构思和灵活设置,使学生理解并熟悉光纤数据通信的工作原理和相关技术,提高本专业学生的实践能力、创新能力和综合应用能力。一、教学实验装置系统设计点对点光纤数据通信模块主要是数字光发送机和数字光接收机,之间由单模光纤连接,安装在测试主板上。为了实现信号在光缆中的传输,需要先将电信号转化成为适合在光缆中传输的光信号,之后再转化成电信号发送到接收端进行传
4、输。数字光收发一体机由数字光发送模块和数字光接收模块组成,4路LVDS差分信号从光发送次模块(TransmittingOpticalSubassembly,TOSA)输入端输入之后进行并串转换和半导体激光器调制,输出调制光信号;光信号经光接收次模块(ReceiverOpticalSubassembly,ROSA)转换为电信号,经过光电转换、前置放大、限幅放大和串并转换,输出4路LVDS电信号。其中,LVDS低电压差分信号是一种电平标准,核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。二、教学实验装置详细设计(一)数字光发送
5、机包括并串转换电路、驱动电路、自动功率控制(APC)、激光器以及信号接口并串转换电路输入信号为传输速率为622Mbps的4路LVDS差分信号,4路LVDS电信号为1路时钟信号(PCLKI+、PCLKI-)和3路数据信号(LVDS02+、LVDS02-),LVDS信号接口为SFP接口。通过并串转换芯片MAX3892转换为2.5GbpsCML信号输出串行数据(TD+、TD-)给光模块驱动电路。激光器驱动电路激光器驱动及自动功率控制芯片MAX3865,适合于工作在传输速率为2.5Gbps的光纤网络中,在激光管的正常使用期内,能始终保持恒定的输出功率和消光比。MAX3865内部主要包括高速调制电路和控
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- 光纤 数据通信 模块 研制 课程设计 3563
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