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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
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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。

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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