基于吉比特收發(fā)器的時(shí)分復用通信系統設計
4 幀同步
幀同步的作用是通過(guò)一些特殊碼組把一幀信號與另一幀信號區別開(kāi)來(lái)。實(shí)現幀同步的方法一般分為兩類(lèi):一類(lèi)是利用數字信號本身的特性來(lái)實(shí)現幀同步,這類(lèi)方法稱(chēng)為自同步法;另一類(lèi)是在發(fā)送的基帶信號中插入一些特殊碼組作為幀的頭尾標志,這類(lèi)方法稱(chēng)為外同步法。在外同步法中。又分為起止同步法和插入幀定位信號法。起止同步法是在字符的兩端分別加上起始位和終止位實(shí)現幀同步的方法。插入幀定位信號法是在發(fā)送端將幀定位信號插入信息碼流中作為幀起始標志實(shí)現幀同步的方法。
在該系統中,幀同步采用了外同步法,即在基帶信號中插入一些8B/10B編碼中有效的K字符啡為幀頭、各子信道的地址信息、空閑字符等標識,如圖3所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/156060.htm
信號中每一幀都包含幀頭CHARISK_FS。并在每一路信號前加地址信息作為子幀頭,信號之后加上空閑字符作為子幀尾,這樣就構成了一個(gè)完整的子幀,每個(gè)子幀所占用的時(shí)隙是動(dòng)態(tài)分配的。
5 SFP
SFP光電電光轉換器用以實(shí)現電信號與光信號之間的轉換,在激光通信實(shí)驗中是必不可少的。該系統采用了海信公司的SFP光收發(fā)器LTD1502,具有波長(cháng)為1 550 nm,傳輸速率為2488 Mb/s,傳輸距離為80 km(SONET OC-48/SDHSTM-16,1550 nm,2 488Mb/s,80km)的傳輸性能。相比電傳輸方式,光傳輸充分利用了光信號在光纖中損耗低、受干擾小等優(yōu)良的傳輸特點(diǎn),在遠距離的高速通信中具有重要的作用和意義。SFP在該系統中的外圍接口電路如圖4所示。
6 結論
該系統的設計是在深入研究吉比特收發(fā)器的工作原理、吉比特高速串行技術(shù)、時(shí)分復用原理、阻抗匹配以及信號完整性、光收發(fā)器的工作原理、Xilinx FPGA產(chǎn)品等這些基礎上完成的。針對目前普通FPGA難以達到的高速傳輸技術(shù),且基于星地之間激光通信實(shí)驗項目的背景,提出了一種線(xiàn)速率為2.5 Gb/s的多路信號高速傳輸的解決方案,這在高速通信中具有很高的研究?jì)r(jià)值。最終測試結果表明,在短距離有線(xiàn)傳輸條件下,該系統成功實(shí)現了線(xiàn)速率為2.5 Gb/s的無(wú)誤碼的多路信號時(shí)分復用通信。
在該系統的設計過(guò)程中有幾個(gè)需要注意的問(wèn)題。首先是MGT和整個(gè)系統的復位問(wèn)題,在系統上電和初始化過(guò)程中,做好復位工作,使各個(gè)電路模塊協(xié)調工作是至關(guān)重要的。其次是MGT差分信號走線(xiàn)的設計,要考慮的因素很多,比如阻抗匹配、等長(cháng)線(xiàn)以及如何克服串擾、電磁輻射等,以保持信號的完整性。最后是MGT的設計問(wèn)題,由于高速串行電信號或光信號在自由空間傳輸過(guò)程中經(jīng)常會(huì )中斷,導致MGT接收端的CDR失鎖后不能正常工作,為了保證系統的穩定性,最好在接收端設計一個(gè)自動(dòng)檢測模塊,如果信號傳輸中斷了,能實(shí)時(shí)檢測到并對MGT進(jìn)行復位。
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