無(wú)線(xiàn)激光通信光發(fā)射模塊的研究
3 信號光發(fā)射模塊設計
3.1 發(fā)射模塊概述
半導體激光器的輸出功率和調制速率之間通常是矛盾的。為此,可采用1 550 mm工作波長(cháng)的半導體激光器加光纖放大器(EDFA)或半導體光放大器(SOA)的方法,對已調制的信號進(jìn)行放大,從而獲得高速率、大功率激光輸出。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/156194.htm
信號光發(fā)射電路結構框圖如圖5所示。該原理框圖輸入端是經(jīng)過(guò)編碼后的電平信號,通過(guò)電平轉換將LVDS高速信號轉換成適合電光轉換模塊輸入的PECL電平信號,之后把電信號通過(guò)電光轉換模塊將光信號耦合進(jìn)光纖,光纖尾端輸出連接到摻銀鉺光纖放大器(EDFA)模塊,即通過(guò)光纖來(lái)引導光信號的傳輸,光信號經(jīng)過(guò)光束準直之后經(jīng)過(guò)光學(xué)天線(xiàn)通過(guò)大氣傳輸到接收端。接收模塊完成信號的光電轉換和后續電信號處理。該方案簡(jiǎn)化了電光轉換,克服了高調制速率和大功率輸出的矛盾,大大降低了系統的開(kāi)發(fā)難度。根據以上原理分析,在信號光發(fā)射模塊設計中就是應用光纖放大器將激光器輸出光進(jìn)行放大,通過(guò)對EDFA調制達到發(fā)射模塊的指標要求。
3.2 光纖放大器
光纖放大器是直接在光路上對輸入光信號進(jìn)行放大,然后再傳輸的器件。其工作原理主要是通過(guò)受激發(fā)射來(lái)放大入射信號,其機理就好比一個(gè)沒(méi)有反饋的激光器,當放大器被光或電荷泵浦時(shí),使粒子數反轉獲得光增益。目前已經(jīng)發(fā)明了多種光纖放大器,其中摻銀鉺光纖放大器(EDFA)技術(shù)已經(jīng)相當成熟。
在現代的激光通信系統中,光纖放大器主要有4種用途,分別是在線(xiàn)放大器、功率放大器或功率增強器、接受機前置放大器和網(wǎng)絡(luò )增強器。在本設計中采用了EDFA的功率放大器的作用,所選用的EDFA模塊內部帶有自動(dòng)溫度控制(ATC)和自動(dòng)功率控制(APC),使系統整體穩定便于調節,通過(guò)RS232和RS485串口可以與外界通信,實(shí)時(shí)監視模塊變化,實(shí)現無(wú)光告警、眼保等功能,還可以通過(guò)外部處理器實(shí)時(shí)進(jìn)行調節。
3.3 電信號接口設計
在本設計中,信號處理板輸出的信號是高速LVDS信號,而激光器需要的是PECL信號,因此需要完成高速LVDS信號與PECL信號之間的轉換。在傳統的設計LVDS信號與PECL信號轉換的連接電路時(shí),采用分立元器件設計。但是這種電路設計結構復雜,而且電路對于所選電阻阻值精度要求很高,理想情況下所選阻值在實(shí)際應用中很難做到。另外,阻抗匹配和傳輸線(xiàn)長(cháng)短都將影響數據傳輸的準確性,因此本文采用轉換芯片設計。
本設計采用DS90LV001芯片將PECL電平轉化為L(cháng)VDS信號,DS90LV001芯片采用3.3 V供電,接受輸入PECL輸入信號獲得LVDS輸出信號轉換。寬的輸入動(dòng)態(tài)范圍使得該芯片就像接收LVDS信號一樣,可以接收PECL差分信號,而且傳輸延遲小(典型值是1.4 ns)。此外,在LVDS電平轉換為PECL電平設計中,可以采用美信公司的MAX9375電平轉換芯片。MAX9375是全差分、高速轉換電平轉換芯片,接受多種類(lèi)型輸入電平,轉換輸出為PECL電平信號,傳輸信號速率可高達2 GHz。
該電路設計目的就是為了便于PECL電平信號與外部的LVDS信號相接,采用該芯片設計,一方面提高了信號驅動(dòng)能力,另一方面也簡(jiǎn)化了電平轉換的接口設計。此外,信號光發(fā)射模塊電路提供PECL的輸入和輸出接口,可以根據需要實(shí)現光路數據的雙向收發(fā)。
4 試驗測試
4.1 信標光發(fā)射模塊試驗測試
信標光功能指標和測試結果對比如表1所示,通過(guò)將測試結果與信標光模塊功能擬定指標要求對比看出:該模塊輸出功率大干指標要求,調試速率可調且優(yōu)于指標要求,波長(cháng)符合要求,使能控制工作正常。
4.2 信號光發(fā)射模塊試驗測試
信號光功能要求和測試結果對比如表2所示,測試結果表明,各方面指標均達到指標要求。輸出功率大于擬定指標80 mW,實(shí)測結果大于96 mW;波長(cháng)漂移小且穩定;誤碼率低且電流消耗小,說(shuō)明該設計模塊各項指標優(yōu)于擬定的設計指標。
5 結束語(yǔ)
本文主要是圍繞軍用車(chē)載無(wú)線(xiàn)激光通信發(fā)射機中的兩類(lèi)光發(fā)射模塊進(jìn)行研究,分別針對激光發(fā)射機中的信標光發(fā)射模塊和信號光發(fā)射模塊進(jìn)行了設計。與傳統發(fā)射機中的發(fā)射模塊相比,本文設計的發(fā)射模塊輸出功率大,適合遠距離傳輸,且電路結構整體趨于小型化。因此,本文所設計的光發(fā)射模塊無(wú)論在軍事應用還是民用都有著(zhù)廣泛的應用前景,對于未來(lái)將無(wú)線(xiàn)光通信產(chǎn)品應用在軍用戰車(chē)、坦克、艦載等之上有著(zhù)重要的指導意義和實(shí)際價(jià)值。
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