光接收机的结构和原理
光接收机结构
光电检测器的输出信 号电流很小,必须由 低噪声、高增益的前 置放大器进行放大。
前置放大
信号进行高增益的放 大并对经传输和放大 后的失真信号进行补 偿与整形
主放
均放
基线恢复
定时判决
无光告警
AGC放大
峰值检波
时钟提取
均匀码流
1010 1 01 01010
不均匀码流
1000 001 11 11 1
基线处理与定无光告警
AGC放大
峰值检波
从收到的带有噪声和畸变的 波形中识别信码“1”和“0”。 然后由再生电路重新产生和 发端一样的数字脉冲序列。
时钟提取
输出电路
码型反变换电路 将光接收电路送过来的光线路码型还原成
普通二进制码。
输出接口 将信号送给数字复用设备
其它电路
告警电路:指示故障 倒换电路:使通信信道尽可能不中断 公务电路:维护人员联络使用 电源电路:适应机房供电系统
4.3 光接收机结构
光接收机组成框图
前置放大
主放
均放
基线恢复
定时判决
无光告警
AGC放大
峰值检波
时钟提取
光接收机:光接收电路、输出接口电路和其它电路
1. 光接收电路
光接收电路:光检测器、前置放大器、主放大器、 自动增益控制和均衡电路等。
主要功能:将信号光变换成一定幅度的、波形规则 的电信号。
光接收机的结构图
基线处理
眼图
信号
幅度判决
非线性处理
定时判决
码再生
移相
时钟
时钟提取
光接收机的结构图
光电检测器的输出信 号电流很小,必须由 低噪声、高增益的前 置放大器进行放大。
光接收机的结构和原理
光接收机的结构和原理光接收机:光信号经过长距离传输后,受到光纤的损耗、色散和非线性效应的影响,不仅幅度被衰减,而且波形被展宽和变形。
光接收机的作用是将光信号转变成电信号,同时要对接收到的信号进行整形、放大和再生。
光接收机的结构和原理根据光接收机是否设置本振激光器,光检测的方式可分为直接检测和相干检测两类。
直接检测不需要在接收机中设置本振激光器,实现简单,成本低,但它只能检测光信号的强度信息。
相干检测需设置本振激光器,而且还要保持本振激光器与信号光之间的相干性,实现复杂,但它却可以检测光信号的相位信息。
当前,低于40Gbps的光纤通信系统大多数采用直接检测方式。
下面以直接检测的数字光接收机为例,说明其主要组成,如下图所示:直接检测数字光接收机包括光检测器、前置放大器、主放大器、自动增益控制(AGC)电路、均衡器、判决器和时钟恢复电路这七个主要部分,各部分的功能如下:光检测器:负责进行光电转换,也就是对光信号进行解调。
前置放大器:负责对光检测器产生的微弱信号进行放大,它对整个放大器的输出噪声影响最大,因此它必须是低噪声和髙带宽放大器。
主放大器:提供足够的增益,将输入信号放大到判决电路所需要的电平(峰-峰值一般为1〜3V)。
自动增益控制电路:可以控制主放大器的增益,使输出信号的幅度保持在一定范围内。
均衡器:对主放大器输出的失真的数字脉冲进行整形,保证判决时不存在码间干扰,以得到最小的误码率。
判决器和时钟恢复电路:负责信号的再生。
为了精密地确定“判决时刻”,需要从信号码流中提取准确的时钟信息,以此作为标定,以保证与发射端的一致。
如果在发射端进行线路编码(或扰码),那么在接收端需要存相应的译码(或解扰)器。
上述接收机也归成这样三个主要功能模块:①将光检测器和前置放大器这两部分组合在一起,称为光接收机的前端,它是光接收机的核心;②将主放大器、均衡器和自动增益电路这三部分组合一起,构成接收机的线性通道,它用来放大和过滤信号;③将判决器和时钟恢复电路这两部分组合在一起,构成接收机的数据恢复部分。
光接收机的结构及原理
光接收机的结构及原理光接收机是一种用于接收光信号并转换为电信号的设备。
它在光通信系统中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍光接收机的结构和原理,以匡助读者更好地理解该设备的工作原理和性能。
一、光接收机的结构光接收机通常由以下几个主要组成部份构成:1. 光探测器:光探测器是光接收机的核心部件,用于将光信号转换为电信号。
常见的光探测器包括光电二极管(Photodiode)和光电导(Phototransistor)等。
光电二极管是一种半导体器件,当光照射到其PN结时,会产生电流。
光电导是一种具有放大功能的光电二极管,它可以将光信号转换为电流信号,并通过放大电路放大电流信号。
2. 光电转换电路:光电转换电路用于将光电二极管或者光电导输出的微弱电流信号转换为电压信号,并进行放大。
光电转换电路通常包括前置放大电路、滤波电路和放大器等。
前置放大电路用于提高光电二极管或者光电导的灵敏度,滤波电路用于滤除噪声和杂散信号,放大器用于放大电流信号,以便进一步处理和解析。
3. 接收电路:接收电路用于对光电转换电路输出的电压信号进行解码和处理。
它通常包括解调电路、解码电路和信号处理电路等。
解调电路用于将调制的光信号解调为基带信号,解码电路用于将基带信号解码为原始数据信号,信号处理电路用于对原始数据信号进行滤波、放大和整形等处理,以便进一步应用和分析。
4. 光纤连接器:光纤连接器用于将光接收机与光纤连接起来,以实现光信号的传输。
常见的光纤连接器有FC、SC、LC等不同类型,它们具有低插损、高耐用性和良好的光学性能,能够确保光信号的高质量传输。
二、光接收机的工作原理光接收机的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 光信号接收:光接收机首先接收来自光纤的光信号。
光信号通过光纤传输到光接收机的光探测器。
2. 光电转换:光探测器将接收到的光信号转换为电信号。
光电二极管或者光电导在光照射下产生电流,电流的大小与光信号的强度成正比。
3. 电信号放大:光电转换电路对光电二极管或者光电导输出的微弱电流信号进行放大。
CATV光接收机原理及应用
CATV光接收机原理及应用一、光接收机的原理光接收机是一种将光信号转换为电信号的设备,主要用于光纤通信系统中。
CATV光接收机是一种专门用于有线电视(CATV)系统中的光接收机,其原理与一般光接收机相似。
1. 光接收原理光接收机的核心部件是光电二极管(Photodiode),它能够将入射光信号转换为相应的电流信号。
当光信号照射到光电二极管上时,光子能量被转化为电子能量,产生电流。
光电二极管的结构使得电流与入射光的强度成正比。
2. 光电二极管的特点光电二极管具有高速响应、宽频带、低噪声等特点。
它能够接收到不同频率范围内的光信号,并将其转换为相应的电信号。
在CATV系统中,光接收机通常使用高速响应的光电二极管,以满足高频率的信号传输需求。
二、CATV光接收机的应用CATV光接收机主要应用于有线电视系统中,用于接收光纤传输的电视信号,并将其转换为电信号,以供后续的信号处理和分配。
1. 光纤传输CATV系统中使用光纤作为信号传输介质,光接收机负责接收光纤传输的信号。
光纤具有高带宽、低损耗、抗干扰等优点,能够有效地传输大量的电视信号。
2. 光接收与信号处理光接收机接收到光纤传输的信号后,将其转换为电信号,并进行一些信号处理,如放大、滤波等。
这些处理能够提高信号的质量和稳定性,以保证电视信号的正常播放。
3. 信号分配经过信号处理后的电信号将被分配给不同的终端用户。
CATV系统中通常有多个用户需要接收电视信号,光接收机通过信号分配器将信号分发给各个用户,以满足用户的需求。
4. 光接收机的特点CATV光接收机具有高灵敏度、低噪声、稳定性好等特点。
它能够接收到较弱的光信号,并将其转换为可靠的电信号输出。
这些特点使得CATV光接收机在有线电视系统中得到广泛应用。
三、CATV光接收机的性能指标CATV光接收机的性能指标对于系统的稳定运行和信号质量的保障至关重要。
以下是一些常见的CATV光接收机性能指标:1. 接收灵敏度接收灵敏度是指光接收机能够接收到的最小光功率。
光接收机的结构和原理
光接收机的结构和原理光接收器,又称为光电探测器或光检测器,是光通信系统中重要的组成部分。
它用于将光信号转换为电信号,并在接收端进行信号放大和处理。
光接收器的结构和原理决定了其灵敏度、速度和可靠性等特性。
在典型的光接收器中,可以找到以下几个主要组成部分:1.光电转换器:光电转换器通常由光电二极管、光电效应材料或光伏电池等组成。
它的作用是将光信号转换为电荷或电压。
2.前放器:前放器用于放大光电转换器输出的电信号。
它通常由放大器、滤波器和电源等组成。
前放器的作用是增强信号强度,并提高信号噪声比。
3.可调增益控制器:可调增益控制器用于控制信号放大倍数。
光接收器通常需要调整增益来适应不同的光信号强度。
可调增益控制器允许用户根据需要调整放大倍数。
4.信号处理电路:信号处理电路用于对接收到的光信号进行处理。
它通常包括滤波器、放大器、时钟恢复电路和调制解调器等。
信号处理电路的作用是提取和解码光信号中的信息。
5.输出接口:输出接口用于将处理后的电信号传递给下游设备或系统。
它通常包括电缆连接器、光纤连接器和电路板连接器等。
光接收器的原理基于光电效应,即光照射到特定材料上时会产生电流或电荷。
光接收器的工作流程如下:1.光信号输入:光信号通过光纤或其他光路输入到光接收器中。
2.光电转换:光信号照射到光电转换器上,激发光电效应材料中的电子。
这些激发的电子会产生电流或电荷,并通过引出线路传输出来。
3.信号放大:经过光电转换的信号被传输到前放器中。
前放器对信号进行放大和滤波,以增强信号强度并减小背景噪声。
4.增益控制:可调增益控制器调整信号的放大倍数。
这是为了适应不同的信号强度,避免信号过载或衰减。
5.信号处理:信号处理电路对信号进行进一步的处理,如滤波和解调。
滤波器可以去除噪声和杂散信号,解调器可以提取和恢复光信号中的编码信息。
6.输出信号:经过处理的信号通过输出接口传输给下游设备或系统,进行后续的数据处理或应用。
光接收器的性能由其结构和原理决定。
光接收机
滤波器
滤波器
作用:对已发生畸变和有严重码间干扰的信号进 行均衡,使其尽可能地恢复原来的状况,以利于 定时判决。
我们最不能消除码间干扰,但我们能做到不管输入波 形如何变化,只要经过均衡滤波器后,采用时间点上干扰 为零,就可以消除码间干扰。
H out(
f
)
1 [1 2
cos (f
B)]
H p ( f ) Bsin(f B) f
滤波器传输函数为:
HT ( f ) H out( f ) H p ( f ) (f
2B)(1 cosf )
B
sin f
B
时钟恢复和判决电路
任务:把线性通道输出的余弦波形恢复成数字信号
确定是“1”或是“0”, 需要对某时刻的码元
作出判决。若判决结 果为“1”,则由再生 电路产生一个矩形“1” 脉冲;若判决结果为 “0”,则由再生电路 重新输入一个“0”。
erfc
I1
1
ID 2
erfc
ID
0
I0 2
2、Q参数
BER主要取决于判决阀值ID,
为使BER最小,应对ID进行优化,
在实际中,当ID满足下式关系时,
BER最小。
Q I1 ID ID I0 I1 I0
1
0
1 0
判 输出 决 器
时钟恢复
为了精确地确定“判决 时刻”,需要从信号码 流中提取准确的时钟信 息作为标定,以保证与 发送端一致。
判决再生
若信号电平超过判决门限电平,则判为“1”码; 低于判决门限电平,则被判为“0”码。
光接收机噪声分析
1.散粒噪声 散粒噪声是电子数目的随机涨落引起电流的随机
光接收机的构成
光接收机的构成
光接收机是一种用于信号传输和接收的设备,可以将光信号转换为电信号。
它由光探测器、前置放大器、数字信号处理器和输出接口等多个组件构成。
光探测器是光接收机的核心组件,它通过光电转换将光信号转换为电信号。
光探测器的种类包括光电二极管、光电倍增管、光电导等离子体管和光电子束管等。
其中,光电二极管是光接收机中最常用的探测器,它具有响应速度快、灵敏度高、噪声低等特点。
前置放大器是为了提高光信号的弱度而设置的,它可以将光探测器产生的微弱信号放大到足够大的电信号,以便进行后续的数字信号处理。
前置放大器的性能对光接收机的灵敏度、动态范围和信噪比等参数具有重要影响。
数字信号处理器是将前置放大器输出的信号进行数字化处理的组件,主要包括模数转换器、数字信号处理芯片等。
模数转换器可以将前置放大器输出的模拟信号转换为数字信号,数字信号处理芯片则可以对数字信号进行滤波、放大、去噪等处理。
输出接口是光接收机的最后一个组件,它将数字信号转换为标准的电信号输出,以便于连接到其他设备或者进行数据处理。
常用的输出接口包括RS232、RS485、以太网口等。
总之,光接收机具有结构简单、信号传输速度快、抗干扰能力强等优点,广泛应用于光通信、光电子仪器、激光雷达等领域。
- 1 -。
光接收机分析
光接收机分析
光接收机主要分为主放大器、前置放大器、光电检测器、AGC放大器、均衡器和判决器。
其原理图如下:
图1. 光接收机的原理图
前置放大器U220:光检测器和前置放大器合U220起来称为接收机前端,它是决定接收灵敏度的主要因素。
由于光检测器产生的光电流非常微弱(nA~μA),必须先经前置放大器进行低噪声放大。
主放大器U114:一般是多级放大器,它的作用是将前置放大器U220输出的信号放大到判决电路所需要的信号电平。
前置放大器U220的输出信号电乎一般为mV量级,而主放大器U114的输出信号一般为1V~3V。
放大电路U83和主放大电路U114组成自动增益控制电路,主要调节AGC放大器U99,使输入光信号在一定范围内变化时,输出电信号保持恒定。
AGC放大器U99:主要完成对接收到的视频信号放大并恒定输出,保证使接收端得到良好的视频信号。
均衡器U110:作用是对主放大器输出的失真的数字脉冲信号进
行整形,使之成为最有利于判决、码间干扰最小的升余弦波形。
均衡器的输出信号通常分为两路,一路经峰值检波电路变换成与输入信号的峰值成比例的直流信号,送入自动增益控制电路,用以控制主放大器的增益;另一路送入判决再生电路,将均衡器输出的升余弦信号恢复为"0"或"1"的数字信号。
判决器U112:判决器和时钟恢复电路合起来构成判决再生电路,判决再生电路的作用是将均衡器输出的信号恢复成理想的数字信号,其中,时钟恢复电路用来恢复采样所需的时钟。
电子图如下:
图2. 电子图手绘图如下:
图3. 手绘图1
图4. 手绘图2
图5. 手绘图3。
光接收机的结构及原理(精)
光接收机的结构及原理一、光接收机的概述光接收机(Optical Receiver)是指把光信号转换成电信号的装置,常用于光纤通信等场合。
光接收机又称为光检测器,光探测器(photo-detector)或光电转换器(Optical-to-Electrical Converter,OEC)。
光接收机必须能够快速、准确地将光信号转换为相应的电信号,而且要具备良好的稳定性和抗干扰能力。
二、光接收机的结构光接收机通常由以下五个部分组成:•光纤接收头•光电转换器•前置放大器•滤波器•后置放大器2.1 光纤接收头光纤接收头是光接收机的入口部分,主要功能是把光纤中传输的光信号转换成电信号,进一步进行处理。
光纤接收头由透镜、滤波器、光电转换器等部分组成,一般都是具有高精度、高质量、高稳定性的组件。
2.2 光电转换器光电转换器是光接收机的核心组件,它是将光信号转换成电信号的装置。
光电转换器通常采用半导体材料,如硅、锗、InGaAs等材料制造而成。
光电转换器有两个电极,当光照射在光电转换器上时,产生光电效应,使电子加速并跃迁,进而导致电流的流动,从而将光信号转换成电信号。
2.3 前置放大器前置放大器是光接收机的信号前置放大器,主要功能是将弱电信号进行放大,增强信号的强度,减少噪声对信号的影响。
前置放大器一般采用低噪声放大器,能提高信噪比,保证信号的传输质量。
2.4 滤波器滤波器是光接收机中的重要组成部分,主要通过选择特定的频率范围内的电信号,剔除掉干扰信号,使得输出信号更加纯净。
滤波器的种类有很多,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
根据需要选择不同的滤波器,进行信号的处理和滤波。
2.5 后置放大器后置放大器是光接收机的信号后置放大器,主要作用是对放大信号进行进一步的增强,以达到输出信号的高质量、高精度和高效率。
三、光接收机的原理光接收机的原理是光电转换技术,即把光信号转换为电信号。
它的基本原理是:在光电转换器中,光束在达到光电转换器表面后,被半导体吸收产生电子-空穴对,使电子加速并跃迁,进而导致电流的流动,从而将光信号转换成电信号。
光发射机和光接收机工作原理
光发射机和光接收机工作原理光发射机和光接收机是光通信系统中的重要组成部分,它们通过光信号的发送和接收实现了光通信的功能。
下面我将从工作原理的角度来详细解释光发射机和光接收机的工作原理。
首先,让我们来看看光发射机的工作原理。
光发射机通常由激光二极管或者激光器组成。
当电流通过激光二极管或激光器时,它们会产生光子。
这些光子被激发到一个能量级别,然后被释放出来,形成了光信号。
这个光信号经过光纤或者空气传输到远端的光接收机。
接下来,让我们来看看光接收机的工作原理。
光接收机通常由光探测器组成,光探测器可以是光电二极管或者光电探测器。
当光信号到达光接收机时,光信号被光探测器接收,然后被转换成电信号。
这个电信号经过放大和处理后,就可以被解码成原始的数据信号。
总的来说,光发射机的工作原理是将电信号转换成光信号,而光接收机的工作原理是将光信号转换成电信号。
这样就实现了光通信系统中的信号发送和接收功能。
这种光通信系统具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,因此在现代通信系统中得到了广泛的应用。
除此之外,光发射机和光接收机的工作原理还涉及到光学器件的选择、电路设计、信号处理等方面的知识。
例如,光发射机需要考虑激光二极管或激光器的工作参数选择,光接收机则需要考虑光探测器的灵敏度和带宽等参数。
同时,光通信系统中的光纤传输、光信号调制解调等技术也是光发射机和光接收机工作原理的重要组成部分。
综上所述,光发射机和光接收机是光通信系统中的重要组成部分,它们通过光信号的发送和接收实现了光通信的功能。
光发射机将电信号转换成光信号,而光接收机将光信号转换成电信号,从而实现了光通信系统中的信号发送和接收功能。
希望这个回答能够全面地解释了光发射机和光接收机的工作原理。
光接收机(光纤通信课件)
一、数字光接收机
光接收机的主要作用
将光纤传输后的幅度被衰减、波形产生畸变的、 微弱的光信号变换为电信号,并对电信号进行放大、 整形、再生后,生成与发送端相同的电信号,输入 到电接收端机,并且用自动增益控制电路(AGC) 保证稳定的输出。
光接收机中的关键器件是半导体光检测器,它和接收机中的前置放大器 合称光接收机前端。前端的性能是决定光接收机的主要因素。
小结
6.光接收机的噪声主要来自光接收机内部噪声:包括光电 检测器的噪声和光接收机的电路噪声。光电检测器的噪声 包括量子噪声、暗电流噪声、漏电流噪声和APD的倍增噪 声;电路噪声主要是前置放大器的噪声。
7. 数字光接收机主要指标有光接收机的灵敏度和动态范围。
4 光接收机的电路噪声
光接收机的电路噪声主要指前置放大器噪声, 其中包括电阻热噪声及晶体管组件内部噪声。
一、数字光接收机
(三) 光接收机的主要指标
1 光接收机的灵敏度
光接收机的灵敏度是指在系统满足给定误码率指标的条件下,光接收机所需的 最小平均接收光功率Pmin(mW)。工程中常用毫瓦分贝(dBm)来表示,即
AGC放大器 峰值检波器
AGC电路
一、数字光接收机
(二)光接收机的噪声特性
光接收机的噪声主要来自光接收机内部噪声: 包括光电检测器的噪声和光接收机的电路噪声。
光电检测器的噪声
入射
光子
包括量子噪声、暗电流噪声、
漏电流噪声和APD的倍增噪声;
电路噪声
主要是前置放大器的噪声。前 置放大器的噪声包括电阻热噪 声及晶体管组件内部噪声。
(二)光接收机的噪声特性
3 雪崩管倍增噪声
由于雪崩光电二极管的雪崩倍增作用是随机的,这种随 机性,必然要引起雪崩管输出信号的浮动,从而引入噪声。
光接收机的结构及原理
光接收机的结构及原理光接收机是一种用于接收光信号的设备,它的主要功能是将光信号转换为电信号,以便进一步处理和传输。
在光纤通信系统中,光接收机起着至关重要的作用,它能够接收光纤中传输的光信号,并将其转换为电信号,然后通过电路进行放大、滤波和解调等处理,最终将信号传递给接收端设备。
光接收机的结构通常包括光电转换器、前置放大器、电路滤波器和解调器等组成部分。
下面将详细介绍这些组成部分的工作原理和功能。
1. 光电转换器:光电转换器是光接收机的核心部分,它能够将光信号转换为电信号。
光电转换器一般由光电二极管或光电探测器组成,当光信号照射到光电转换器上时,光子能量会激发光电转换器内的电子,使其跃迁到导带,从而产生电流。
这个电流信号就是光信号经过转换后的电信号。
2. 前置放大器:光接收机中的前置放大器主要负责放大光电转换器输出的微弱电信号,以增强信号的强度。
前置放大器通常采用高增益、低噪声的放大器芯片,可以通过调节放大倍数来适应不同信号强度的接收。
3. 电路滤波器:电路滤波器用于滤除光接收机中的杂散信号和噪声,以保证信号的纯净度和可靠性。
电路滤波器可以根据需要选择不同的滤波器类型,如低通滤波器、带通滤波器等,以滤除不同频率范围内的干扰信号。
4. 解调器:解调器是光接收机中的最后一个环节,它负责将经过放大和滤波处理后的电信号解调为原始的信息信号。
解调器根据光信号的调制方式选择不同的解调算法,如频率解调、相位解调等,以还原出原始的信号。
除了以上核心组成部分,光接收机还可能包括其他辅助部件,如光电转换器的驱动电路、温度控制模块等,以提高设备的性能和稳定性。
总结起来,光接收机的工作原理是通过光电转换器将光信号转换为电信号,然后经过前置放大、滤波和解调等处理,最终将信号传递给接收端设备。
光接收机的结构主要包括光电转换器、前置放大器、电路滤波器和解调器等组成部分。
这些组成部分相互配合,共同完成光信号的接收和处理任务,从而实现光纤通信系统的正常运行。
光接收机工作原理及其故障排除
鍏夋帴鏀舵満宸ヤ綔鍘熺悊鍙婂叾鏁呴殰鎺掗櫎鍏夋帴鏀舵満鏄厜绾ATV 浼犺緭绯荤粺涓叧閿澶? 瀵瑰畠鐨勬€ц兘鍜岀粨鏋勫簲鏈夊厖鍒嗙殑浜嗚В, 鐩墠鍏夌氦CATV 涓父鐢ㄧ殑鍏夋帴鏀舵満鏋勬垚銆傚厜鎺ユ敹鏈哄伐浣滃湪鍏夌氦绯荤粺涓殑鍚勫厜鎺ユ敹鐐? 鎺ユ敹鍏夌紗浼犻€佽繃鏉ョ殑鍏変俊鍙?骞舵妸鍏変俊鍙疯浆鎹负鐢典俊鍙?瀹炵幇鍏夌數杞崲O /E ) , 杈撳嚭鏄疪F淇″彿銆傚厜鎺ユ敹鏈虹敱鍏夌數妫€娴嬬骇銆佺數淇″彿鏀惧ぇ绾с€佽“鍑忓櫒銆佸潎琛″櫒銆丄GC 鐢佃矾銆佽緭鍑烘斁澶у櫒銆佺數婧愰儴鍒嗙瓑缁勬垚銆?鍥? 鍏夋帴鏀舵満鐨勬瀯鎴?銆€銆€鍏夌數妫€娴嬪櫒鏄厜鎺ユ敹鏈虹殑鏍稿績閮ㄤ欢, 瀹冪浉褰撲簬鏃犵嚎鐢甸€氫俊銆佸箍鎾腑鐨勬娉㈠櫒, 妫€娉㈠櫒鏄粠璋冨箙娉腑鍘绘帀杞芥尝楂橀淇″彿, 鍙栧嚭鏈夌敤鐨勪綆棰戜俊鍙枫€傚厜鐢垫娴嬪櫒鏄粠杈撳叆鐨勫厜淇″彿涓彇鍑烘湁鐢ㄧ殑鐢典俊鍙?鏈夌嚎鐢佃淇″彿) , 瀹屾垚鍏? 鐢佃浆鎹? 鑳藉畬鎴怬 /E杞崲鐨勫厜鎺ユ敹鍣ㄤ欢绉板厜鐢垫娴嬪櫒鎴栧厜鐢典簩鏋佺( PD)銆傚厜鐢垫娴嬪櫒杈撳嚭鐨勫皠棰戞湁绾跨數淇″彿閫佸叆鐢典俊鍙锋斁澶х骇鏀惧ぇ, 涔嬪悗閫佽嚦鍧囪鍣? 瀹屾垚瀵瑰甫瀹藉唴( 550MH z銆?50 MH z銆?60 MH z鐨勫甫瀹藉唴)鐨勫钩鍧﹀害璋冩暣, 涔嬪悗閫佸叆琛板噺鍣? 琛板噺鍣ㄥ畬鎴愬甯﹀鍐呭悇棰戦亾骞呭害鐨勮皟鏁? 淇濊瘉杈撳嚭绾ф湁鍚堥€傜殑杈撳嚭鐢靛钩(鍗充繚璇佸厜鎺ユ敹鏈烘湁鍚堥€傜殑杈撳嚭鐢靛钩)銆傝緭鍑烘斁澶у櫒杈撳嚭淇″彿閫佸叆鍒嗘敮鍣?鎴栧垎閰嶅櫒) , 涔嬪悗閫佸埌鎺ユ敹鏈虹殑鍚勮緭鍑哄彛, 浠庤緭鍑烘斁澶х骇杈撳嚭鍙栧嚭閮ㄥ垎淇″彿閫佽嚦AGC 鎺у埗鐢佃矾, 瀹屾垚AGC鎺у埗浣滅敤鍜岀洃娴嬩綔鐢ㄣ€?銆€銆€鐢垫簮閮ㄥ垎杈撳嚭绋冲畾鐨?4 V 鐩存祦鐢靛帇, 渚涚粰鎺ユ敹鐨勫悇鏈夋簮鍣ㄤ欢銆?銆€銆€1鍏夋帴鏀舵満涓昏缁勬垚閮ㄥ垎鐨勫伐浣滃師鐞?銆€銆€1. 1 鍏夋帴鏀跺櫒浠跺師鐞嗕笌鐗规€?銆€銆€鍏夋帴鏀跺櫒浠舵槸鍏夌氦浼犺緭绯荤粺涓笉鍙己灏戠殑鍣ㄤ欢,瀹冩槸鎺ユ敹杈撳叆绔彛浣跨敤鐨勫崐瀵间綋浜屾瀬绠″櫒浠? 鍏朵綔鐢ㄦ槸灏嗚緭鍏ョ殑鍏変俊鍙峰彉鎹㈡垚杈撳嚭鐨勭數淇″彿, 绫讳技浜庣數姘旈€氫俊涓殑妫€娉㈠櫒, 鎵€浠ョО瀹冧负鍏夋娴嬪櫒鎴栧厜鐢典簩鏋佺( PD: Photo D iode), 浠嶱D鍙栧嚭鐨勬槸涓庡厜鍔熺巼鎴愭瘮渚嬬殑鐢垫祦, 涔熷彲浠ョ敤璐熻浇鐢甸樆鎶婅繖涓€鐢垫祦鍙樻垚鐢靛帇銆傚厜鍔熺巼涓庤妫€娴嬬殑鐢垫祦鎴栫數鍘嬫垚姣斾緥鐨勫叧绯? 璇存槑琚娴嬬殑鍏夌數鍦哄己搴︾殑骞虫柟鍊间笌鐢垫祦鎴愭瘮, 鎵€浠ュ彲浠ヨ涓烘槸骞虫柟寰嬫娉€?銆€銆€鍏夋娴嬪櫒瀵瑰厜鎺ユ敹鏈虹殑宸ヤ綔閫熺巼銆佺伒鏁忓害绛夌壒鎬ф湁閲嶅ぇ褰卞搷, 鍥犳瀵瑰厜妫€娴嬪櫒鏈夊涓嬭姹?銆€銆€( 1)鍦ㄧ郴缁熷伐浣滅殑娉㈡鑼冨洿鍐呮湁寰堥珮鐨勫搷搴旀晥鐜? 鍗冲宸ヤ綔娉㈡鍐呭叆灏勭殑鍏変俊鍙? 鍏夋娴嬪櫒鑳借緭鍑鸿緝澶х殑鍏夌數娴? 瀹為檯涓婁笉鍚屾潗鏂欏鍚勭娉㈤暱鐨勫厜鐨勫搷搴旀晥鐜囨槸涓嶄竴鏍风殑, 鍦ㄤ娇鐢ㄥ厜妫€娴嬪櫒鏃跺繀椤诲悎鐞嗛€夋嫨鎵€鐢ㄧ殑鍣ㄤ欢, 鎵嶈兘婊¤冻绯荤粺瑕佹眰銆?銆€銆€( 2)鏈夎冻澶熺殑鍝嶅簲搴? 杈撳嚭鐢垫祦涓庤緭鍏ュ厜鍔熺巼鏄嚎鎬у叧绯? 浠ヤ繚璇佷俊鍙蜂笉澶辩湡銆?銆€銆€( 3)鍣0浣? 棰戝甫瀹姐€傚厜妫€娴嬪櫒鍦ㄥ厜鐢靛彉鎹腑寮曞叆鐨勫櫔澹板簲灏介噺灏? 鍥犱负鍏夋娴嬪櫒鐨勫叆灏勫厜淇″彿涓€鑸浉褰撳井寮? 鍙堟槸鍏夋帴鏀舵満鐨勬渶鍓嶇骇, 瀵圭郴缁熺殑杞藉櫔姣斿奖鍝嶈緝澶с€?銆€銆€( 4)鍙潬鎬ч珮銆佸鍛介暱銆佹€ц兘绋冲畾, 鑳介€傚簲涓€瀹氱殑娓╁害绛夌幆澧冩潯浠跺彉鍖栥€?銆€銆€鍏夋娴嬪櫒鐨勫伐浣滃師鐞嗘槸: 鍗婂浣撴櫠浣撲腑鐨勭數瀛愬彲鑳藉浜庝袱绉嶇姸鎬? 涓€绉嶆槸鍥寸粫鍘熷瓙鏍告棆杞殑鐘舵€? 鍙︿竴绉嶆槸鑴辩鍘熷瓙鏍哥殑鏉熺細鑰岃嚜鐢辫繍鍔ㄧ殑鐘舵€? 璇ョ姸鎬佽繕鐢变簬鐢靛瓙鐨勮嚜鐢辫繍鍔? 鍥犺€屾湁鍔╀簬浜х敓瀵肩數鐘舵€併€傚浜庤繖绉嶇姸鎬佺殑鐢靛瓙, 鍏惰兘閲忔瘮澶勪簬鍓嶄竴绉嶇姸鎬佺殑瑕侀珮銆?銆€銆€銆?鍥? 鐢靛瓙鑳界骇鐨勪环甯︺€佸甯﹀拰绂佸甫銆€銆€鐢卞浘2鍙, 鑳介噺楂樼殑鍖哄煙绉颁负瀵煎甫, 鑳介噺浣庣殑鍖哄煙涓轰环甯? 澶勪簬瀹冧滑涓棿鐨勬槸绂佸甫, 瀹冭〃绀虹數瀛愬湪鍏朵腑涓嶈兘瀛樺湪鐨勭姸鎬併€傚綋鍏夊叆灏勫崐瀵间綋鎺ユ敹鐨勫厜鑳介噺澶т簬鍗婂浣撶甯︽椂, 浼氫娇鍗婂浣撳師瀛愪腑浠峰甫鐨勭數瀛愯穬杩佸埌瀵煎甫, 浠峰甫鍥犲け鍘荤數瀛愪互鍚庤€屽嚭鐜扮┖绌? 鎵€浠ョ敱鍏夌殑鍏ュ皠灏变細浜х敓鐢靛瓙銆佺┖绌村, 褰撳閮ㄥ姞涓婄數鍘嬫椂, 浼氫娇杩欎簺鐢靛瓙銆佺┖绌村绉诲姩, 浠庤€屽彇鍑虹數娴併€?銆€銆€鍏夌數浜屾瀬绠$殑鍩烘湰缁撴瀯涔熸槸P- N 缁撱€傚湪P - N缁撲腑, 鍦∟灞傚綋鐢靛瓙鍚戝甯﹁穬杩佹椂, 澶卞幓鐢靛瓙鐨勬櫠浣撶殑鍘熷瓙灏辫甯︽鐢? 鍦≒灞傚垯绌虹┐绉诲姩鐨勮建杩硅甯﹁礋鐢? 鍥犳鐢靛瓙鍜岀┖绌村彈鍒拌繖浜涚數鑽风殑鎺掓枼鑰岃繙绂诲己鍖?鍦ㄧ粨鍖洪檮杩戝嚭鐜颁竴涓笉瀛樺湪鐢靛瓙鍜岀┖绌寸瓑杞芥祦瀛愮殑绉颁负鑰楀敖灞傜殑灞? P鍜孨灞備箣闂村洜涓哄甫鐢佃€屼骇鐢熺數浣嶅樊,鍏惰兘绾у氨涓嶅悓, 鍥犺€屽湪涓棿褰㈡垚鍊炬枩鐘舵€併€傚綋鍏夊皠鍏ヨ€楀敖灞傝€岃繘涓€姝ヤ骇鐢熺數瀛愩€佺┖绌村鏃? 鐢变簬涓婅堪鍊炬枩,鐢靛瓙鍜岀┖绌村皢琚惛鏀惰€屽垎鍒?鍦∟灞傚拰P灞? 浠庤€屽舰鎴愬厜鐢电數鍔ㄥ娍, 濡傛灉鍔犱互鍙嶅悜鍋忓帇(姝f瀬鍦∟灞? 璐熸瀬鍦≒灞?, 鐢典綅鐨勫€炬枩灏嗚繘涓€姝ュ澶? 鐢卞厜浜х敓鐨勮浇娴佸瓙灏辫兘浣滀负鐢垫祦鑰屾湁鏁堝湴鍙栧嚭銆?銆€銆€1. 2 鍏夋帴鏀舵満鐨勫姛鐜囨斁澶?銆€銆€鍦ㄥ厜鎺ユ敹鏈轰腑, 鍔熺巼鏀惧ぇ閮介噰鐢ㄩ泦鎴愪竴浣撳寲妯″潡,渚濇嵁淇″彿鐨勬斁澶ф祦绋? 鍓嶉潰涓€绾ф斁澶ч€氬父閮介噰鐢ㄤ綆鍣0銆佹帹鎸芥斁澶фā鍧? 鍚庨潰涓€绾ч兘閲囩敤鍔熺巼鍊嶅妯″潡銆傚湪鍏夋帴鏀舵満涓? 鏀惧ぇ妯″潡鐨勮川閲忓鍏夋帴鏀舵満鐨勫奖鍝嶈緝澶?鏀惧ぇ妯″潡鐨勯€夋嫨涔熷喅瀹氫簡鍏夋帴鏀舵満鐨勬。
光接收机教学方法
光接收机教学方法一、引言光接收机是光纤通信系统中的关键设备,它接收光纤传输的光信号并转换成电信号,供电子设备进一步处理。
对于非专业人员来说,光接收机的原理和操作可能比较复杂。
因此,本文将介绍光接收机的原理、教学材料、教学步骤和评估方法,以帮助教师和学生在学习光接收机的过程中更好地理解和掌握相关知识。
二、光接收机原理光接收机的主要功能是将光信号转换成电信号。
其工作原理包括光电转换、放大、整形等步骤。
光电转换是指光接收机中的光电二极管将光信号转换成电信号;放大是指将微弱的电信号放大到足够强的水平,以便于后续处理;整形是指将电信号转换成数字信号,以便于传输和处理。
三、教学材料为了帮助学生更好地理解光接收机的工作原理和操作,教师可以准备以下教学材料:1.光接收机实物模型或图片;2.光学和电子学基础知识的教材或课件;3.有关光电转换、放大和整形等过程的视频资料;4.光接收机的使用说明书和操作指南。
四、教学步骤1.介绍光接收机的概念和作用,让学生了解光接收机的功能和在光纤通信系统中的重要性;2.详细讲解光接收机的原理,包括光电转换、放大和整形等过程,并使用教学材料中的图片或视频资料帮助学生理解;3.引导学生进行实验操作,让学生亲手操作光接收机,观察其工作过程,加深对光接收机的理解;4.讲解光接收机的使用和维护方法,并引导学生进行实际操作;5.布置作业,让学生在家中复习光接收机的相关知识,准备下次课的讨论。
五、评估方法评估学生对于光接收机知识的掌握程度可以采用以下方法:1.笔试:通过考试或问卷调查,了解学生对光接收机原理、工作过程、使用和维护方法的掌握情况;2.实验操作:观察学生在实验操作中的表现,如操作是否正确、观察是否仔细等;3.小组讨论:让学生分组讨论在实际应用中如何选择和使用光接收机,培养学生的团队协作能力和问题解决能力;4.个人报告:要求学生提交一份关于光接收机的个人报告,包括对光接收机的理解、实验操作的经验和心得体会等。
光接收机的组成
光接收机的组成光接收机是一种将光信号转换为电信号的设备,它是光通信系统中不可或缺的组成部分。
光接收机的主要功能是将光信号转换为电信号,以便于后续的处理和传输。
下面将从光接收机的组成部分来详细介绍光接收机的工作原理。
1. 光探测器光探测器是光接收机的核心部件,它的作用是将光信号转换为电信号。
光探测器的种类有很多,常见的有光电二极管、PIN光电二极管和APD光电二极管等。
其中,APD光电二极管具有较高的灵敏度和增益,适用于长距离高速传输。
2. 放大器由于光信号在传输过程中会受到衰减,因此需要在光接收机中加入放大器来放大电信号。
放大器的种类有很多,常见的有前置放大器和后置放大器。
前置放大器一般放置在光探测器前面,用于放大光信号;后置放大器一般放置在光探测器后面,用于放大电信号。
3. 滤波器滤波器的作用是滤除杂散信号和噪声,保证信号的纯净性。
常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。
在光接收机中,一般采用带通滤波器,以保证信号的频率范围在合理的范围内。
4. 信号处理电路信号处理电路的作用是对电信号进行处理,以便于后续的传输和处理。
常见的信号处理电路有限幅电路、时钟恢复电路和误码率测试电路等。
限幅电路用于限制电信号的幅度,以避免过大或过小的信号对后续处理的影响;时钟恢复电路用于恢复信号的时钟信息,以便于后续的同步处理;误码率测试电路用于测试信号的误码率,以评估系统的性能。
5. 控制电路控制电路的作用是对光接收机进行控制和管理。
常见的控制电路有自动增益控制电路、自动偏置控制电路和温度控制电路等。
自动增益控制电路用于自动调节放大器的增益,以保证信号的稳定性;自动偏置控制电路用于自动调节光探测器的偏置电压,以保证信号的灵敏度;温度控制电路用于控制光接收机的温度,以保证系统的稳定性。
光接收机是由光探测器、放大器、滤波器、信号处理电路和控制电路等组成的。
它的主要作用是将光信号转换为电信号,并对电信号进行处理和控制,以保证系统的稳定性和性能。
光接收机(二)
•光接收机存在的噪声可分为两类:散粒噪声和热噪声 •在光接收机中,尽管各级放大器均会引入附加噪声,但 只要第一级放大器的增益很大,以后各级的噪声就可以忽 略,放大器的输出噪声主要由前置级所决定
Sq
Sd
SI
SE ~ <u 2 > 0 放 大 器
ip
<i2 > q
<i2 d>
R
C
Rin <i2 0>
σ σ = Sq f df = 2eI p B = 2eRPB
2 s 2 q -
暗电流噪声的噪声方差:
σ = Sd f df = 2eI d B
2 d -
总噪声:
2 2 PIN s2 d 2e I P Id B
信号电流:
I s I p RP
信号电流:
I s I p RPg
3、前置放大器噪声
放大器分解为:
理想放大器,放大器的输入电阻Rin 等效噪声电流源〈i02〉,相应的功率谱密度 SI 等效噪声电压源〈u02〉,相应的功率谱密度 SE
Sq
Sd
SI
SE ~ <u 2 > 0 放 大 器
ip
<i2 > q
<i2 d>
R
C
Rin <i2 0>
足够小的噪声、适当的带宽和一定的增益。前置放大器的噪 声对光接收机的灵敏度影响很大。
前放的噪声取决于放大器的类型,目前有三种类型的前
放可供选择:低阻型前置放大器、高阻型前置放大器、跨阻 型(转移阻抗型)前置放大器。
1、低阻型前置放大器: 技术要求:系统对带宽的要求较高,对噪声特性要求较低。 设计思路:从频带要求出发选择偏置电阻 设前放输入回路的总并联电阻为 Rt,总并联电容为 Ct,则应使输入回路 的RC时间常数(τ=RtCt)尽量小以满足带宽的要求,即有 Rt≤1/2πBwCt 式中,Bw为码率所要求的放大器的最小带宽。当光接收机接收码流的码 率为fB(bit/s)时,放大器的带宽应为 Bw≥fB/2 电路特点:频带宽,电路简单,接收机不需要或只需要很少的均衡,动 态范围较大;由于前放输入回路的电阻值较小,噪声较大。 适用对象:高速数字光纤通信系统的光接收机中
光纤通信原理第四章光接收机课件
...
还有其他类型的光电探测器。
光电转换及幅度调制
在光通信中,光电转换是将光信号转换成电信号的过程。而幅度调制是通过改变光信号的强度来传输信 息。
光电转换
光信号被转换成电信号,方便 后续信号处理。
幅度调制
光接收机
改变光信号的强度来传输信息。
接收和解码经过光电转换和幅 度调制的光信号。
接收机的增益和噪声
光纤通信原理第四章光接 收机课件
本课件将介绍光接收机的基本原理、光电探测器的工作原理、分类和特性, 光电转换及幅度调制,接收机的增益和噪声,以及光接收机在光通信中的应 用。
光接收机的基本原理
当光信号到达接收机时,它将经过光电转换并被转换成电信号。这些电信号将被放大和处理,以便进行 后续的信号处理和解码。
光信号传输
光电转换
光信号通过光纤传输到接收机。
光信号被光电探测器转换成电 信号。
信号放大
电信号经过放大以增强信号强 度。
光电探测器的工作原理
光电探测器是将光信号转换成电信号的重要部件。根据不同的工作原理,可以分为光电二极管、光 电倍增管、光电隧道二极管等。
1
光电二极管
光信号被光敏二极管转换成电流。
2
光电倍增管
通过光栅电子增倍器增强电信号。
3
光电隧道二极管
利用电子通过量子隧穿效应检测光信号。
光电探测器的分类和特性
光电探测器根据工作波段、灵敏度、响应速度等特性进行分类。不同的探测器适用于不同的应用场景。
光电二极管
适用于红外和可见光通信。
光电倍增管
适用于低强度光信号检测。
光电隧道二极管
适用于高速光通信和光电混合集成。
带宽
接收机能够处理的信号频率 范围。
光接收机的结构及原理
第三部分光接收机的结构及原理在有线电视HFC网络中,光接收机通常位于光纤接点和有线电视的前端位置,它的主要功能是把光信号转变为RF信号,前面已经详细讲述了光探测器、光接收组件的原理及应用。
光探测器是实现光/电转换的关键部件,其质量的优劣决定了光接收机的性能指标与档次,光接收组件是光探测器与前置放大器的组合,在光接收机中,无论是分离组件还是一体组件,该部分的成本比重都比较大,与光发射机的激光器一样,不仅决定了光接收机的性能指标,还将决定光接收机的价格。
光接收的整机组成主要由光接收组件、功率放大模块及其附属功能电路组成,除光接收组件外,功率放大模块是光接收机的第二大核心元件。
即使是采用相同的组件,由于采用不同档次、不同价位的放大模块组合,整机也会有显著不同。
有线电视技术发展到今天,光接收机采用分离元件制作放大模块已不多见,基本上全采用集成一体化组件结构。
该结构模块大多属于厚膜集成电路,它是用丝网印刷和烧结等工艺在同一陶瓷基片上制作无源网源,并在其上组装分立的半导体芯片或单片集成电路、放大三极管管芯等,另外再外加塑料密封,防止潮气、杂质的进入。
一、光接收机常用的放大模块介绍能用于光接收机的模块有众多型号,排除品牌命名的差异,根据放大模块的增益划分有14dB、18dB、20dB、22dB、27dB等,用于单模块放大器的34dB的放大模块在光接收机中少有应用,当然也不排除低档光接收机应用的可能。
根据放大模块具体放大电路结构的不同划分:有推挽放大模块、功率倍增放大模块两种,而根据放大元件工艺的不同,放大模块又分为硅放大工艺、砷化镓工艺两种,在光接收机中采用的模块的命名,一般以推挽和功率倍增为主要区分,同时附加增益的差异与器件工艺,如果不说是砷化镓工艺模块则所说的放大模块一般都是指硅工艺。
1.推挽放大模块的原理及结构。
在实用的放大电路中,三极管的集电极并非总有电流流过,根据集中极电流导通时间的长短,通常把放大器分成甲类、乙类、丙类等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光接收机的结构和原理2009-08-31 20:20:03| 分类:电子通信时代| 标签:|字号大中小订阅在有线电视HFC网络中,光接收机通常位于光纤接点和有线电视的前端位置,它的主要功能是把光信号转变为RF信号,前面已经详细讲述了光探测器、光接收组件的原理及应用。
光探测器是实现光/电转换的关键部件,其质量的优劣决定了光接收机的性能指标与档次,光接收组件是光探测器与前置放大器的组合,在光接收机中,无论是分离组件还是一体组件,该部分的成本比重都比较大,与光发射机的激光器一样,不仅决定了光接收机的性能指标,还将决定光接收机的价格。
光接收的整机组成主要由光接收组件、功率放大模块及其附属功能电路组成,除光接收组件外,功率放大模块是光接收机的第二大核心元件。
即使是采用相同的组件,由于采用不同档次、不同价位的放大模块组合,整机也会有显著不同。
有线电视技术发展到今天,光接收机采用分离元件制作放大模块已不多见,基本上全采用集成一体化组件结构。
该结构模块大多属于厚膜集成电路,它是用丝网印刷和烧结等工艺在同一陶瓷基片上制作无源网源,并在其上组装分立的半导体芯片或单片集成电路、放大三极管管芯等,另外再外加塑料密封,防止潮气、杂质的进入。
一、光接收机常用的放大模块介绍能用于光接收机的模块有众多型号,排除品牌命名的差异,根据放大模块的增益划分有14dB、18dB、20dB、22dB、27dB等,用于单模块放大器的34dB的放大模块在光接收机中少有应用,当然也不排除低档光接收机应用的可能。
根据放大模块具体放大电路结构的不同划分:有推挽放大模块、功率倍增放大模块两种,而根据放大元件工艺的不同,放大模块又分为硅放大工艺、砷化镓工艺两种,在光接收机中采用的模块的命名,一般以推挽和功率倍增为主要区分,同时附加增益的差异与器件工艺,如果不说是砷化镓工艺模块则所说的放大模块一般都是指硅工艺。
1.推挽放大模块的原理及结构。
在实用的放大电路中,三极管的集电极并非总有电流流过,根据集中极电流导通时间的长短,通常把放大器分成甲类、乙类、丙类等。
在输入信号的整个周期中都有电流流过集电极的放大器称为甲类放大器;只有在输入信号的半个周期内有集中极电流的放大器称为乙类放大器;在小于输入信号半个周期内有集中极电流的放大器称为丙类放大器。
在许多实用的放大电路中,为了提高放大效率通常都需要把工作点移到截止区,即采用半周导通的乙类工作状态,这时若仍采用一个晶体管,输出信号中将只出现一半波形,将发生严重的截止失真。
为了解决这个问题,可采用两只特性完全相同的晶体管,使其中一只晶体管在正半周导通,另一晶体管在负半周导通,最后在负载上合成完整波形,这就是推挽放大电路。
下图是推挽放大电路的结构示意图:输入信号经过高频传输变压器B1,反相加在晶体管VT1和VT2上,被放大后各自在半个周期内产生半个波,在变压器B2上反相叠加,重新合成完整波形输出,由于输出信号反相叠加,其中的直流分量和非线性失真中的偶次谐波互相抵消。
降低了直流工作点,使变压器中流过电流减少,从而体积可以做得较小,进一步提高了放大器的输出功率和效率;更为重要的是,偶次谐波的抵消,减少了放大器的非线性失真,对提高有线电视系统的非线性失真指标具有重要意义。
在实际应用中,通常采用两组推挽电路并接的方法,构成桥式结构,则每级推挽电路在负载上的直流电压可抵消,从而简化电路结构。
在推挽电路中,两个极性相同晶体管的特性应尽可能一致,两个极性相反晶体管的特性应尽可能互补,才能最大限度的抵消输出信号中的偶次谐波失真,若在电电路中引入负反馈,非线性失真还可进一步减小。
下图是商用化模块常采用的电路结构。
该模块用了共射——共基极放大推挽输出,4个NPN型晶体管两两接成共射—共基极组合放大电路,它们再通过输入、输出变压器接成推挽电路。
共射—共基电路的特点是:简单高效,在选定最佳e极电流的情况下,此电路能有效的减小集电极非线性及e—b结非线性。
此电路采用低射极电阻和高并联电阻取得高增益,又由于采用了低噪声晶体管使模块的噪声系数降到了尽可能低的程度。
总之该电路集中了共射—共基组合电路和推挽电路的优点,电路的工作频率得到提高,最大带宽目前做到1GHZ,对于14—22dB增益的模块基本上采用一级推挽结构,对于27—34dB的高增益放大模块通常采用两极推挽结构组成,两级推挽的放大电路完全类似,这样第一级推挽的放大增益可达22dB,二级放大增益可达34dB以上。
2.功率倍增放大模块的结构及原理。
功率倍增放大模块在光接收机中有大量应用,主要用于光接收机的输出级,提高整机的带负载的能力。
按增益的不同划分,通常有三种功率倍增模块:14dB、18dB、20dB。
其中20dB增益功率倍增模块较为常见。
功率倍增模块的设计基础是用2个普通的IC放大级并联。
其输入端有一个分路器,输出端有一个合成器,理论上其各引入大约3dB的损耗,因而送到每个IC放大级的输入信号比送到这个放大模块的输入信号低3dB,两个并联级各将信号放大,它们的输出再合成起来,因为两个信号是同相位的,是电压相加,因此输出信号电平比用一级的增益提高了6dB,但在合成器中降低了3dB。
由于每一个IC级的输入信号因分路器又降低了3dB,因此,所有这些的最终结果是倍功率增益放大器与其中任一个单独的IC放大器的增益完全相同,然而每个IC实际工作在比额定输出低3dB的电平上,失真就降低了6dB。
低失真是功率倍增放大技术的优点。
但由于采用两个IC放大级并联,功率消耗就加倍了,同增益的功率倍增模块的工作电流是推挽放大模块的2倍,因而功率倍增模块的散热不容忽视,下图是商用化的功率倍增模块常采用的放大电路,供参考。
3.砷化镓工艺与硅工艺的差别砷化镓工艺放大模块是近几年才发展起来的,用砷化镓金属场效应管设计的模块具有优良的低噪声特性,同时具有优良的低失真特性,其不足之处是抗冲击能力比较弱,静电就能使之损坏,输出能力有欠缺,主要是在高电平输出时出现硬压缩特性。
为便于读者理解Si工艺和GaAs工艺,下表从多项技术指标加以比较:关于两种工艺放大模块压缩特性的比较:一个理想的信号经过不同的放大器件,都会有或多或少、不同类型的失真现象。
其压缩波形变化如下图所示:Si工艺的放大有软压缩,GaAs.MESFET有硬压缩,很显然硬压缩现象对信号本身的影响最明显,即削顶现象,通过傅立叶变换可以看出,这样的波形含有很多失真分量,严重时图像会出现干扰条纹;而对于数字电视信号来讲,误码率会提高,图像会出现马赛克,甚至数据帧丢失。
硅的软压缩特性要比GaAs的硬压缩特性好的多,尤其体现在动态幅度较大的数字信号传输中。
鉴于GaAs工艺放大具有优良的低噪声、低失真特性,而同时又有硬压缩的特性,目前GaAs技术在放大模块的应用中,为了克服GaAs技术的弱点,发挥其放大优势,一般都采用GaAs+Si混合技术,并不采用单一的GaAs工艺构建放大模块。
当然在光接收组件中的前置放大器由于处于小信号放大状态,可以采用纯GaAs工艺放大。
GaAs+Si混合技术通常是在模块的输入级和放大级采用GaAs工艺的管芯或贴片放大管,而在模块的输出级采用Si材料放大管,这种结构的放大模块具有实出的优点:(1)在输入级采用GaAs 放大管可以降低噪声的引入获得理想的噪声系数Nf。
(2)在放大级采用GaAs放大管可以保证模块的线性指标和非线性指标。
(3)在输出级采用Si材料放大管,可以保证模块的输出能力和抗冲击能力,克服GaAs放大管负载能力比较低、比较脆弱的缺陷。
(4)GaAs+Si混合技术可以有效的改善纯GaAs技术的硬压缩特性,使模块的压缩性能比较平缓,减少信号失真,特别对于数字信号的传输可以有效的降低误码率。
实验表明GaAs MESFET技术在46dBMV时,就会出现拐点,压缩特性急剧变差,CTB、CSO指标明显下降,采用GaAs+Si混合技术可有效提高模块的输出电平。
二、光接收机的结构及原理。
目前市场上的光接收机主要有两个大的分类:光接收机、光工作站;而光接收机又分为两种:一种是二端口光接收机,另一种是四端口光接收机。
在HFC网络光接点的设备中,二端口光接收机占有相当大的比重。
因而此处以两端口光接收机为例介绍其功能及原理。
针对于二端口光接收机是指有2个主输出端口,可能还同时具有一个或二个测试端口。
不同品牌的二端口光接收机,其内部功能及工艺相差较大,但其基本功能结构是一致的,常见的二端口光接收机的结构如下图所示:从上图可以看出两端口光接收机主要由:光接收组件、光功率指示、前后级RF功率放大、频响校正器、正反向增益调节与均衡调节器、回传放大、回传发射组件,输出插件等组成,采用同种上述基本结构的光接收机,其主要差别在整机的工艺水平、各功能组件的布局安排的差异,任何一台二端口光接收机都能找到上述各功能组件。
鉴于目前HFC网络光点的覆盖范围越来越小,AGC控制已无用武之地,在市场上具有AGC功能的二端口光接收机已很少见。
下面分别讲述光接收机各功能组件的原理及功能。
1.光接收组件。
前面已经详细讲述了光接收组件的不同种类及特点。
鉴于光接收组件已完全实现国产化,在光接收的应用中也只有分离组件与集成一体组件的区别,下面为集成一体组件与分离组件的差异。
从上面的比较可以看出,集成一体化组件具有明显的优势,是有线电视技术发展的趋势,除了一般性指标外,集成一体化组件兼有温度控制功能。
单从这一功能来说,在分立组件中由于PIN管距离前置放大相对较远,其受前置放大温度的影响相对较轻,温度对PIN管的影响的矛盾并不十分突出。
如果集成一体组件中没有温控电路,由于PIN管与前置放大紧密结合,虽然有模块的底座散热条散热,PIN管的温升仍然比较明显,尤其是组件中配置大电流、高增益的前置放大,温升就越大,目前绝大部分国产组件都没有温控电路,而且有些生产厂家为了寻找卖点,采用大增益的前置放大器,导致组件的工作电流较大,从而使组件的温升变大,影响PIN管的性能。
进口的名牌组件目前已有大部分产品采用温控功能电路,保证组件的温升对PIN管的影响最小。
带温度补偿电路的光接收模块具有明显的优点:组件性能随温度变化小,噪声系数指标得到较好的改善,相对于指标的优化,成本就非常低。
为了说明问题,下面对组件有无温控的性能作一对比:目前在高档光接收机中都采用具有温度补偿功能的集成组件,以提高整机的环境适应性。
2、光功率指示光功率指示是光接收机的附属功能电路,虽然有无该电路并不影响光接收机的性能指标,但光功率指示却有助于光接收机的使用者方便的操作与故障判断。
显示准确的光功率指示功能电路起到了光功率计的作用,对于系统维护具有重要的意义,尤其是对于没有光功率计的用户,有光功率指示意义非同一般。