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[导读]光纤通讯速度快、传输量大等优点让光纤通讯脱颖而出,为增进大家对光纤通讯的认识,本文将对光纤传输系统的设计方案加以探讨。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

光纤通讯是信息产业的一大支柱,我们日常生活中的通信大多基于光纤通讯。光纤通讯速度快、传输量大等优点让光纤通讯脱颖而出,为增进大家对光纤通讯的认识,本文将对光纤传输系统的设计方案加以探讨。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

近年来信息化建设迅猛发展,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,这大大加快了光纤通讯的发展。由于传统以太网在传输距离和覆盖范围方面已不再满足需要,同时光纤通讯具有传输距离长、信息容量大、保密性好等优点,因此光纤通讯对于信息化建设具有重要意义。

1、光纤通讯的原理

光纤通讯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。信息源把用户信息转换为原始电信号,这种信号称为基带信号。电发射机把基带信号转换为适合信道传输的信号,这个转换如果需要调制,则其输出信号称为已调信号,然后把这个已调信号输入光发射机转换为光信号,光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号,电接收机的功能和电发射机的功能相反,它把接收的电信号转换为基带信号,最后由信息束恢复用户信息。

2、本系统的设计方案

本设计利用光发送模块、光接收模块以及光纤,设计并制作一套简易光纤传输系统。总体方案如下图所示。利用信号发生器产生待传送的模拟信号,经A/D转换电路变为数字电平,再通过光发送模块与光接收模块传输数据,并通过D/A转换及数据处理电路对其进行处理。处理后的结果可通过示波器与信号发生器的输出波形对比观察。为了实现A/D转换功能,D/A转换功能与对信号处理的能力,特引入单片机控制模块。

系统设计方案

本设计的A/D转换模块采用的是ADC0809模拟/数字转换芯片,单片机采用的是AT89C51,光发送模块采用的是HFBR-1414T,光接收模块采用的是HFBR-2416T,D/A转换模块采用的是DAC0832数字/模拟转换芯片。

(1)发送模块

光发送器与接收器是现代光纤通讯系统中的重要器件。本设计采用的光发送器是Agilent公司生产的HFBR-1414T型号的光电器件,它是一种集成光发送模块,它内部有AIGaAs制成的LED发光二极管,出射光波长为820μm,频谱宽度为30μm,并有多种光纤接口,如50/125μm、62.5/125μm和100/140μm。HFBR-1414T的发光效率高,能保证在小的驱动电流下工作。因此能耗低,稳定性好。

(2)接收模块

光接收器是HFBR-2416T型号,属于Agilent公司生产的HFBR-0400系列中的一种低价、高性能的光接插件,广泛应用于光纤模拟通信和数字通信等领域。HFBR-2416T的输出为模拟电压信号,可应用于模拟光通信系统和数字光通信系统。光接收电路在工作时,由HFBR-2416T将光纤传输的光信号转换成电压信号,电路自动增益控制限幅放大器和逻辑电平比较器作用是将HFBR-2416T输出的电压信号转换成TTL或者ECL数字电平。另外,DHFBR-2416T的Vcc与电源间还需要连接一个10Ω的限流电阻和0.1uF的旁路电容以去除电源噪声。如果需要,还可加入一个更复杂的滤波电路。通常把HFBR-2416T组成的光接收器和HFBR-1414T组成的光发射器配套使用,以构成完整的光通信收发系统。

此系统设计原理简单,器件也不复杂,而且可扩展性很强,便于应用。它可实现多路信道共同传输的扩展。为提高输出的信号的精度,进一步减少失真可选用位数较多的芯片,设计中所用的ADC0809的位数为8位。现行的有12位、16位。位数越多,转换后的结果越精确,示波器观察的波形失真越小。对设计进行的扩展还可进一步的提升其传输质量。只要在发送端放置光接收模块HFBR-2416T,接收端加上光发送模块HFBR-21414T并进行相应的软件扩展,还可以实现双向通信功能的扩展。

以上便是此次小编带来的“光纤通讯”相关内容,通过本文,希望大家对光纤传输系统设计方案具备一定的了解。此外,大家可依据实际情况选择设计方案中所用到的器件。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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