学位论文-—基于单片机的激光通信仪.doc
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1、本科毕业论文(2013届)题 目基于单片机的激光通信仪学 院 专 业光信息科学与技术班 级 学 号 学生姓名 指导教师 完成日期2013年5月 摘 要无线激光通信比起传统无线电通信有许多优势,尤其是在高数据速率。随着信息时代不断发展,只靠电信号传输数据已经满足不了人类日益剧增的需求,而光通信更大程度上能实现要求,比如光纤到户等等。本论文主要对单片机激光通信系统的原理,单片机的应用等进行了分析;对AD转换,串口通信,激光收发器,LED灯送显,硬件制作和软件设计进行分析;对系统进行误差分析。经过实验的证明,本论文设计的系统软件和硬件设计的很合理、实时性很好,抗干扰的能力强。实验误差的显示表明,本设
2、计在进行短距离的测量时误差比较小,所以可以应用在简单的数据传送等方面。关键词:PIC16F877A;激光;通信;LED显示;AD转换ABSTRACTWireless laser communication has many advantages over traditional radio communication especially in high data rate.With the faster and fater development of the information age,the electrical pulse signal transmission data can
3、not meet the demand of the growing surge of mankind.In greater degree,optical communication can realize the requirements,such as fiber to the home,and so on.The laser transceiver,ADC,master synchronous serial port,LED data show the principle of wireless laser communication system.The hardware,softwa
4、re design and production were discussed.The research has led to the discovery that the software and hardware designing is justified,the anti-disturbance competence is powerful and the real-time capability is satis- factory.Experiments show that this error display design in short distance measurement
5、 error is less,so it can be used in a simple data transter.Keywords: PIC16F877A; Laser;Synchronous serial port; LED display;AD conversion231.绪 论11.1课题背景11.2 激光通信的特点优势,与应用11.3国内外激光通信的现状22.激光通信系统分析32.1 激光通信系统原理32.1.1 激光传输32.1.2 激光器42.1.3 调制与解调器42.1.4光接收系统52.1.5 大气传输技术53.激光通信系统的总体设计方案63.1激光通信系统的国内外研究现状
6、63.2 控制方法的确定63.3 可靠性设计94. 激光通信控制电路的设计114.1 芯片的选择114.2主要控制电路设计方案124.3数据采集电路设计124.4激光接受与发射电路设计135.激光通信系统程序设计155.1编程语言的选择155.2 主程序设计165.3 数据采集和处理程序设计186.结论和展望196.1 系统运行稳定性改进196.2 结论19致 谢20参考文献21附 录221. 绪 论1.1课题背景单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O接口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包
7、括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。单片机作为微型计算机的一种,它具有如下的特点:(1)具有优异的性能价格比(2)集成度高,体积小,可靠性高(3)控制功能强,开发应用方便(4)低电压,低功耗。激光通信是以激光为载体来传递信息的一种通信方式。目前,激光通信技术由于其单色性好,通信容量大,方向性好,难以窃听,成本低,安装快等特点,已成为当今世界信息技术的一大热点,因此其发展局势与潜力已引起高度重视。随着信息时代地不断发展,只靠电信号传输数据已经满足不了人类日益剧增的需求 ,而光通信更大程度上能实现要求,比如光纤到户等等。
8、可能在将来,实现全光网络,更能将以更快的速度传输信息。因此对激光通信研究颇有意义4。1.2 激光通信的特点优势,与应用激光是一种方向性极好的单色相干光。利用激光来有效地传送信息,叫做激光通信。激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。发送部分主要有激光器、光调制器和光学发射天线。接收部分主要包括光学接收天线、光学滤波器、光探测器。要传送的信息送到与激光器相连的光调制器中,光调制器将信息调制在激光上,通过光学发射天线发送出去。在接收端,光学接收天线将激光信号接收下来,送至光探测器,光探测器将激光信号变为电信号,经放大、解调后变为原来的信息。激光通信优点:1、通信容量大。在理论上,激光通信可同时
9、传送1000万路电视节目和100亿路电话;2、保密性强。激光不仅方向性特强,而且可采用不可见光,因而不易被敌方所截获,保密性能好;3、结构轻便,设备经济。由于激光束发散角小,方向性好,激光通信所需的发射天线和接收天线都可做的很小,一般天线直径为几十厘米,重量不过几公斤,而功能类似的微波天线,重量则以几吨、十几吨计。激光通信的一些弱点是:1、大气衰减严重。激光在传播过程中,受大气和气候的影响比较严重,云雾、雨雪、尘埃等会妨碍光波传播。这就严重地影响了通信的距离;2、瞄准困难。激光束有极高的方向性,这给发射和接收点之间的瞄准带来不少困难。为保证发射和接收点之间瞄准,不仅对设备的稳定性和精度提出很高
10、的要求,而且操作也复杂。激光通信的应用主要有以下几个方面:1、地面间短距离通信;2、短距离内传送传真和电视;3、由于激光通信容量大,可作导弹靶场的数据传输和地面间的多路通信。4、通过卫星全反射的全球通信和星际通信,以及水下潜艇间的通信5。1.3国内外激光通信的现状虽然大气的吸收、色散使得利用激光在地面上通信具有某种界限,但是目前已利用气体激光器制造出能在良好气候的晚上传输信息达几十公里的设备。美国建立了一条24 km的24路双音频激光电话线路,采用40 mW连续波HeNe器件,磷酸二氢钾晶体脉位调制,作用距离达5 km。前苏联建成的两条试验线路,一条通信距离25 km,带宽为100MHz,可同
11、时进行4路通路;另一路通信距离为11km,224路可同时通话。 20世纪90年代后期研制的激光通信系统功能强、技术复杂、自动化程度高。如美国研制的激光通信系统,备有全球卫星定位系统(GPS)、电子指南针、倾斜校准仪,可自动高速扫描接收定位,把定位信号用光束传给通信机,很快进行通信。还可以实现激光通信与无线电通信互相转换,即在大雨、大雾的天气可用无线电通信,其它时间则用激光通信。美国研制的激光通信系统还采用铯原子线路滤波器,可将光谱带宽限制在001nm(传统滤波器35nm),视野增大到60(传统的狭窄),功率仅为5 W,传输性能得到较大提高。美国航天局(NASA)正在研制800850 nm半导体
12、激光器地面和空间之间的通信技术,在2002年进行容量为25 Gbits的地面到卫星的通信实验。由此可见,各国对激光大气通信的研制工作不断深入,大气激光通信技术势必将有较大的提高和发展,尤其是在电磁频谱复杂、电子干扰日益严重的环境中,光通信显得尤为重要。因此研究和发展激光通信,加大通信距离,实现全天候移动通信,是电子对抗和通信对抗的需要,也是未来发展的趋势之一。 激光大气通信要在原有技术的基础上,应重点发展以下几个方面:(1)开展大气激光通信相关技术的研究;(2)研制大功率、高灵敏度、远距离的激光通信系统;(3)研制目标成像定位跟踪的移动光通信系统;(4)建立实现多中继、多方向的面传输通信网;(
13、5)建立大气空间一体化的远程通信网。2.激光通信系统分析激光通信系统极其复杂,加上设备等因素需要建立合理的理论模型。本课题在激光通信系统方面做了研究工作。2.1 激光通信系统原理 大气激光通信技术即无纤光通信技术是近年来出现的一种新兴技术,其原理是载波光信号通过大气作为传输信道完成点到点或点到多点的信息传输。该技术采用半导体激光器为光源,所构成的通信系统为无线数字通信系统,主要用于固定点使用,也可用作应急抢通,其潜在的应用领域是在数据网、电话网、微蜂网及微微蜂窝网的入网应急设备及不便敷设电缆及光缆的近距离场合。大气激光通信设备具有无电磁干扰、组网机动灵活、安装维护方便、通信可靠性高、保密性好、
14、性能价格比优等优点,可传输多种速率的数据、话音、图像,具有广阔的应用前景。随着技术的不断完善和新器件的不断出现,大气激光通信技术已成为当今信息技术的一大热门技术,其作用和地位已能和光纤通信、微波通信相提并论,是构筑未来世界范围通信网必不可少的一种技术6。2.1.1 激光传输大气传输激光通信系统是由两台激光通信机构成的通信系统,它们相互向对方发射被调制的激光脉冲信号(声音或数据),接收并解调来自对方的激光脉冲信号,实现双工通信。图1所示的是一台激光通信机的原理框图。由图可见,本系统可传递语音以及进行计算机间数据通信。受调制的信号通过功率驱动电路使激光器发光,这样载有语音信号的激光通过光学天线发射
15、出去。接收是另一端的激光通信机通过光学天线将收集到的光信号聚到光电探测器上,将这一光信号转换成电信号,再将这一光信号放大,用阈值探测方法检出有用信号,再经过解调电路滤去基频分量和高频分量,还原出语音信号,最后通过功放经耳机接收,完成语音通信。当开关K掷向下时,可传递数据,进行计算机间通信,这相当于一个数字通信系统2。它由计算机、接口电路、调制解调器、大气传输信道等几部分组成,其基本模式如图1中相关部分所示。接口电路的作用是将计算机与调制解调器连接起来,使之能同步、协调工作。调制器的作用是把二进制脉冲变换成或调制成适宜在信道上传输的波形通信使激光器发光,其目的是在不改变传输结果的条件下,尽量减少
16、激光器发射总功率。解调是调制的逆过程,它是把接收的已调制信号进行反变换,恢复出原数字信号送到接口电路。同步系统是数字通信系统中的重要组成部分之一,其作用是使通信系统的收、发端有统一的时间标准,使收端和发端步调一致。2.1.2 激光器激光器用于产生激光信号,并形成光束射向空间。激光器的好坏直接影响通信质量及通信距离,对系统整体性能的影响很大,因而对它的选择是非常重要的。建议采用大光腔GaAsAlGaAs激光器。该激光器具有体积小、重量轻、结构简单、抗震动、易调整、寿命长等优点。2.1.3 调制与解调器调制就是把信号叠加到载波上。调制器是一种电光转换器,它是输出光束的某个参数(强度、频率、相位、偏
17、振等)随电信号变化,完成光的调制过程。调制方式有内调制和外调制两种。把被信息信号调制了的电信号直接加到光源上(或电源)上,使光源发出随信息信号变化的光信号称为内调制。把调制元件(如光电晶体等)放到光源之外,使被信息信号调制了的电信号加到调制晶体上,当光束通过晶体后,其光束中的某个参数(强度、频率、相位、偏振等)随电信号变化而变化,从而成为载有信息的光信号称为外调制。无论是外调制还是内调制,每一种调制方法都有各种不同的调制形式,主要有脉冲调幅、脉冲调宽和脉冲调频。此外直接调制还有脉码调制,外调制中有振幅调制、频率调制、脉码调制、偏振调制等。2.1.4光接收系统光接收是把从远处传来的已被调制的光信
18、号通过光学接收透镜汇聚、滤波器滤波、光电探测器进行光电转换的过程。接收方法有直接检测接收和外差检测接收。直接检测接收是利用光学系统和光电探测器把光学信号直接转换成电信号的过程,它是一种简单而实用的接收方式,如砷化镓激光通信就是直接检测接收,缺点是灵敏度低,信噪比小。外差检测接收的原理与无线电波的外差检测接收相似,如图2所示。光学系统接收到频率为fc的光信号,经滤波器和有选择反射镜到光混频器的光敏面上,同时本振激光器所产生的频率为f0的激光通过反射镜也反射到混频器的光敏面上。混频器就是一个光电检测器,它对两束叠加的光波起检测和混频作用,输出差频fmf0fc中频信号,经中心频率为fm的带通滤波器还
19、原成电信号。这种接收方式灵敏度高,信噪比大,但设备复杂,技术难度大。 光电检测器(或光电探测器)也是激光通信的核心部件,用于光信号接收转换。目前常用的光电探测器有光电子发射型光电倍增管、光生伏特型PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)等,它们可用于半导体激光通信、Nd:YAG激光通信和CO2激光通信等系统。2.1.5 大气传输技术 激光在大气中传输受气候条件影响很大,即光在传输时强度衰减很快,这主要是由于大气的气体分子和大气气溶胶分子的“散射”“吸收”造成的。大气中使光的性质受到影响的主要因素是CO2、氧、烟、灰尘、水滴、冰片等。在较低的大气层中大部分水份以水滴、雾和水蒸气的形式集合起来,
20、占大气体积的4,同时光的传播也受到天气的影响,它使大气能见度变差。 大气对激光强度的衰减程度,据统计,传输损耗对雨是38 dBkm,对雾是310 dBkm,对雪是320 dBkm。不同波长的激光在大气中的吸收衰减也不同。克服大气对通信的影响是大气激光通信研究的主要内容之一11。下面列出一些减少激光在大气中传输损失、增加通信距离的办法和措施:(1)采用处于大气窗口的波长较长的激光器作为光源进行通信; (2)提高激光器的输出功率; (3)提高光电探测器的灵敏度,降低自身的噪声,以求探测更微弱的信号; (4)研制能同沿几个方向进行传输的通信装置; (5)设立多个中继站,在通信传输线路中设立一个或多个
21、中继站,中继站可将变弱的3.激光通信系统的总体设计方案3.1激光通信系统的国内外研究现状3.1.1 调制方法研究 在国外, 美国、日本、欧洲等国家是较早进行大气激光通信研究的国家。美国宇航局(NASA)在LCoS(Laser Communieation Demonstration System)系统中,对信号光的调制方式曾经有开关键控(00K)调制与差分脉冲位置(DPPM)调制两种选择,OOK调制的优点是对激光器光源频率的稳定性要求不高, 但是缺点是接收机不可能达到量子极限,DPPM调制方式可达到量子极限, 但对激光器光源频率的稳定性要求严格,NASA最终选择了OOK调制,而信标光采用连续波(
22、CW)调制方式。八十年代,美国海军学院(u.s Navy Academy)研制出一种用于海岛与海岸之间进行图象和数据交换的大气激光传输通信系统,利用声光调制和雪崩光电二极管接收,具有SMHz的带宽,可以传送25路数据和一路视频信号。日本从80年代中期就开始星间激光通信的研究工作,主要有邮政省的通信研究实验室(CRL)、高级长途通信研究所(ATR)的光学及无线电研究室。CRL研制的ETS一Vl/LCE系统中,信号光采用曼彻斯特码脉冲调制,信标光用SKHz的信号进行20%的幅度调制。ATR主要对光束控制、调制等关键技术进行研究和论证,并建立了一套自由空间模拟装置进行地面模拟实验。英国设菲尔德大学对
23、光无线通信调制技术进行了深入研究, 对各种己经或可能应用于大气激光通信的包括OOK、PPM、PIM、DH一PIM等调制技术进行了全面的比较和分析,并实现了PPM调制解调的硬件电路。随着我国通信事业的迅速发展, 也对大气激光通信提出了要求,从70年代起便开始了大气激光通信的研究。国内成都光机所、上海光机所、桂林电子工业学院、成都电子科技大学、华中科技大学、北京大学等科研单位对大气激光通信的调制解调技术研究较多。桂林电子工业学院通信工程系在2000年1月份的飞机与水下潜艇的光通信系统中应用即M调制技术实现通信, 并采用单片机完成编码,其硬件实现电路简单。华中科技大学提出了一套完整的大气激光通信系统
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- 学位 论文 基于 单片机 激光 通信
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