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武汉邮电科学研究院、中兴通讯股份有限公司等。
邹晖、胡毅等。
光缆铺设完毕后,需要把光缆的两端做个终端连接,即用光纤终端盒(起保护作用)把光缆头固定,再把拨开的光缆纤芯经过 光纤熔接机 熔接出两个接头,连接到光纤收发模块上!(接头要与光收发模块接口类型一致)注:...
不能。虽然两者光口均为SC口,但其芯径,传输模式等都是不一样的。一般情况下:单模光纤芯径一般9μm。而多模光纤芯径50μm(欧洲标准)和62.5μm(美国标准)。单模光纤同时只能有一种传输模式,多模光...
蓝牙模块:高功耗、近距离,穿墙效果不好、速度低,传视频可靠性较差,式摄像头一般不用这个wifi模块:更高功耗,可以穿墙,适合传高速视频,不适合电池供电,式摄像头一般不用这个IEEE802.15.4低功...
100 Gbit/s线路侧光收发模块OSNR测试研究
介绍了评估100Gbit/s线路侧光收发模块性能的两个指标:接收机OSNR(光信噪比)容限和Pre-FEC(纠错前)对应模块最大误码率的OSNR值。前者用于评估光模块硬件和软件算法的总体性能,后者用于评估光模块关闭软件算法后的性能。给出了测试框图,采用积分法进行测试,需要对测试结果进行校准。该测试方法对其他线路侧光模块的OSNR测试有一定的借鉴作用。
10G-EPON突发模式光收发模块的设计
为了满足人们对于高带宽业务的需求,针对10G-EPON网络技术进行了分析,并提出了突发模式光收发模块的设计方案。首先对10G-EPON的网络拓扑结构、波段的分配及其对突发模式光收发模块的要求作了介绍,然后提出了1G/10G双速率10G-EPON系统模型,设计了ONU端和OLT端的系统框图。通过对比分析,提出针对双速率信号进行电域分离的方法,解决了设计难点。最终的设计结果对于下一阶段的制备和测试以及10G-EPON的推进有着一定的指导意义。
基带视频信号直接光强度调制的工作原理是在光发射端通过基带视频信号直接调制光源,使输出光的强度随电视信号的幅度线性变化,然后在光接收端通过光电探测器将光信号还原成电信号,经过放大和增益控制电路,得到稳定的视频信号。
在该系统中,通常采用发光二极管(LED)作为光源。LED 的特点是性能稳定,线性度好,在多模光纤中不会产生模噪声,因此能得到较好的信噪比、微分增益和微分相位。实验证明:以LED 为光源的光传输系统中,系统性能指标:加权信噪比为54dB,微分增益为5%,微分相位为5°。LED 的工作波长为850nm,适合在多模光纤850 nm 窗口传输。LED 光源的输出光功率典型值为-16dBm,而光电探测器的灵敏度为-30 dBm,因此光传输动态范围为14 dB,在多模光纤中最远可传输4 公里。
当然也可以采用LD作为光源。LD 可工作在单模1310 nm 窗口,由于单模1310 nm 窗口损耗小(考虑附加损耗后每公里0.45dB),可以满足远距离应用要求,传输距离可达30 公里。但是和LED 相比,LD 光源的线性度不好,在电路设计中必须增加预失真电路。因此增加了硬件成本和调试难度。
在接收端,必须具有自动增益控制电路,其作用除了可以使接收机的信号动态范围扩大外,更重要的是因为这种系统接收端的输出信号是随着收到的光功率的大小而变化的,因而自动增益控制使接收端电视信号输出电平维持衡定的接口电平。
内调制是在光源上直接施加调制信号,使光源在发光过程中完成光的参数调制,又称为直接调制。半导体激光器或发光二极管都可采用直接调制。半导体激光器的调制信号连同偏流必须超过它的阈值才能实现调制。
ASK-幅度键控是通过改变光能强度以载送数字信息,也称为光强调制。
FSK-频键移键控是通过改变光波的频率以载送数字信息,也称为光频调制。
psk-相移键控是通过改变光波的相位以载送数字信息,也称为光相调制。
光的FSK和PSK,必须采用相干性很好的光源,即单纵模的谱线很窄的激光光源。
外调制是在光源之外设有光调制器。在调制器上施加电数字信号作调制信号,使来自光源的光波、在经过调制器后,输出光的参数随调制信号而改变。一般光调制器有固体光调制器和半导体光调制器两种:①LiNbO3固体光调制器的光源一般为半导体相干光激光器,其外部设有LiNbO3光调制器。电数字信号施加于LiNbO3光调制器上,LiNbO3具有电光旋光效应,使输出光的相位、幅度随之而改变,完成光强调制或光相调制;②半导体光调制器是把半导体外延管心用微解理工艺分成两或三段。一段制成激光器,注入直流电流产生直流激光,另一端那段制成光调制器,加入电数字信号就可以调制输出光,中间段注入电流以控制光相位,整体协调。半导体外调制方法比直接调制的速度高,谱线好。