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1550nm帧头提取光信号源的研制
作 者: 史晓军
导 师: 盛新志;吴重庆
学 校: 北京交通大学
专 业: 光学工程
关键词: 可编程光信号源 1550nm 帧头提取 全光分组交换
分类号: TN929.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 36次
引 用: 1次
阅 读: 论文下载
内容摘要
全光分组交换广泛应用于高速光网络中,光分组由信头和净荷两部分组成,为完成高速的全光交换功能,须对分组包帧头进行快速提取和处理。实验室正在开展关于全光帧头提取和全光比较器的项目研究工作,编码发生器价格较高,性能指标不能完全满足实验室项目的需要,为使研究工作顺利进行,可编程的1550nm光信号源成为进行模拟信头工作的关键。本文的主要工作是设计并研制可编程的1550nm光信号源,并进行调试、组装与信号测试,以及做出相应的改进,以满足全光帧头提取和全光比较器研究工作的需要。该可编程光信号源,可根据使用要求更改数据序列并直接输出光信号,波长为1550nm,包括交流驱动电路、温控电路、显示电路、信号处理电路四部分。为方便调试,也是为了提高电路板的通用性,论文采用四块电路板分别实现这四部分功能,进行了设计和调试。主要采用MAX3669激光器驱动芯片、温控芯片、XILINX公司Spartan-3 FPGA芯片,以及FURUKAWA公司DFB激光器。光信号源造价低廉,最高速率为622Mbps,最大光功率可达10mW。可以实现直流偏置、交流调制、温度控制等功能,并可实时控制与显示。在FPGA程序的控制下,光信号源可以模拟信头进行实验,也可以作为大功率直流激光源使用。
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全文目录
致谢 5-6 中文摘要 6-7 ABSTRACT 7-9 1 引言 9-14 1.1 研究意义 9 1.2 研究现状 9-12 1.3 研究背景 12-13 1.4 本论文的工作 13-14 2 可编程逻辑器件 14-19 2.1 FPGA工作原理 14-15 2.2 Xilinx Spartan-3系列 FPGA 15-16 2.3 FPGA开发环境 16-17 2.4 FPGA设计流程 17 2.5 硬件描述语言 17-19 3 实验系统设计及实现 19-36 3.1 电路规划方案 19-20 3.2 电源 20 3.3 信号处理电路 20 3.4 交流驱动电路 20-24 3.5 温控电路 24-33 3.6 显示电路 33-36 4 测试及结果分析 36-48 4.1 制作好的光信号源 36-37 4.2 光信号源测试 37-39 4.2.1 信号源电信号测试 37 4.2.2 光信号源直流 P-I曲线测试 37-38 4.2.3 光信号源脉冲调制 P-I曲线测试 38-39 4.3 光信号源信号测试 39-46 4.4 光信号源光谱测试 46 4.5 系统各部分噪声分析 46-47 4.6 出现的问题及处置方法 47-48 5 总结与展望 48-50 参考文献 50-51 附录: 设备使用说明书 51-53 作者简历 53-55 学位论文数据集 55
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 光波通信、激光通信
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