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  1. EPON系统OLT光接收模块设计及关键技术.pdf

  2. EPON系统OLT光接收模块设计及关键技术.pdf
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-25
    • 文件大小:152576
    • 提供者:bao19830525
  1. 51单片机文献翻译(光接收器性能评估)

  2. 51单片机文献翻译(光接收器性能评估),希望对大家有用。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-12-17
    • 文件大小:730112
    • 提供者:wso75839840
  1. 155Mbs和622Mbs光发送模块和光接收模块

  2. 155Mbs和622Mbs光发送模块和光接收模块
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-02-24
    • 文件大小:321536
    • 提供者:zhanghate123
  1. 模拟信号发生和模拟光发射光接收电路设计

  2. 模拟信号发生和模拟光发射光接收电路设计,阐述了利用模拟电路搭建的光传输系统。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-05-02
    • 文件大小:286720
    • 提供者:manutd_cc
  1. 光端机的指挥调度通信系统的设计与实现

  2. 光端机     光端机,就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用,因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。但是这里的厂家大部分技术并不是完全成熟,开发新技术需要耗资和人力、物力等,这就产生厂家多是中小企业,各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的,国外的光端机好但是价格昂贵,因此,国内厂家把生产光端机转型出路了,用来满足国内的需要。      在远程光纤传输中,光缆对信号的传输影响很小,光纤传输系统的传输质量主要取决于光端机的质量,因为光端
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:282624
    • 提供者:weixin_38686557
  1. 一种实用光端机的设计与实现

  2. 提出了一种简易的实用光端机的设计方法,能够完成TTL/E1、RS232、RS422 3类信号经光纤传送,很好地实现了中短距离的点对点通信。TTL/E1信号直接送给通道选择。RS232和RS422分别经过相应的信号调理变为TIL电 平后再送给通道选择模块;通道选择由可编程逻辑器件GALl6V8为核心编程实现,通过按键操作可实现传输信号的类型选择,并有相应的指示灯指示;采用安 捷伦公司的LED组件光发送模块HF-BR-1528和光接收模块HFBR-2528作为核心器件,实现光纤通信。通过实验证明,系
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:326656
    • 提供者:weixin_38603936
  1. 通信与网络中的一种实用光端机的设计与实现

  2. 摘要: 提出了一种简易的实用光端机的设计方法,能够完成TTL/E1、RS232、RS422 3 类信号经光纤传送,很好地实现了中短距离的点对点通信。TTL/E1 信号直接送给通道选择,RS232 和RS422 分别经过相应的信号调理变为TTL 电平后再送给通道选择模块; 通道选择由可编程逻辑器件GAL16V8 为核心编程实现, 通过按键操作可实现传输信号的类型选择,并有相应的指示灯指示;采用安捷伦公司的LED 组件光发送模块HFBR-1528 和光接收模块HFBR-2528 作为核心器件,实现光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:415744
    • 提供者:weixin_38719475
  1. 电子维修中的光接收机特殊故障维修一例

  2. 某片区报修说突然没有电视信号, 维修人员发现其光节点的光接收机没有输出信号, 指示灯不亮, 测其60 V 输入电压也没有, 这样只有往后查供电器, 这台光接收机往后带3级 干放!, 光接收机供电是它后面的第一级 “干放”反送回来的, 发现供电器输出端3 A 保险管熔断, 更换规格相同的保险管后, 输出电压正常,光接收机工作指示灯亮, 测其信号输出电平在98 dB, 电视信号恢复正常。但是没过几分钟, 信号又中断了,经过检查又是供电器保险管熔断。   开始怀疑是光接收机后面3级干线放大器或其间干
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:41984
    • 提供者:weixin_38719702
  1. 通信与网络中的光接收机工作原理及其故障排除

  2. 光接收机是光纤CATV 传输系统中关键设备, 对它的性能和结构应有充分的了解, 目前光纤CATV 中常用的光接收机构成如图1所示。光接收机工作在光纤系统中的各光接收点, 接收光缆传送过来的光信号,并把光信号转换为电信号(实现光电转换O /E ) , 输出是RF信号。光接收机由光电检测级、电信号放大级、衰减器、均衡器、AGC 电路、输出放大器、电源部分等组成。 图1 光接收机的构成   光电检测器是光接收机的核心部件, 它相当于无线电通信、广播中的检波器, 检波器是从调幅波中去掉载波高频信
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:130048
    • 提供者:weixin_38514526
  1. 通信与网络中的一款分立组件光接收机的电路结构分析

  2. 图1是一款分立光接收组件光接收机的结构图,图中画有“低(光)功率接收”和“高(光)功率接收”选择转换插片K,这是最新的一种改进型号,似乎表明它可分别用于低光功率接收和高光功率接收的场合。原先的同品种老型号没有选择转换插片K,光检测二极管输出的信号直通前置放大器A。现分析其电路结构,供读者参考。   1 高、低光接收功率转换电路   新型号光接收机在光检测二极管的讯号输出端口设置有高、低光功率接收转换插片K,当K的两个插片水平放置时,讯号直接送给前置放大器A放大,此时光接收机处于低光功率接收模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:93184
    • 提供者:weixin_38685882
  1. 基础电子中的光接收器件简介

  2. 光接收器件是利用光电转换现象,将光信号转换成电信号的器件。根据光接收器的原理不同,光接收器可分为光电导器件、光电二极管和光电晶体管3种。这些光电接收器的工作原理都利用了光电导效应和光生电动势效应,根据光波长和响应频率的不同,其使用目的也不同。在本书第3章中,将主要介绍光电二极管的工作原理与应用。   利用半导体的光电导效应,将光信号变化转换成电阻变化的器件称为光电导器件。光电导器件是把光生载流子引起的电阻变化作为电信号进行检测的器件。由于光生载流子的生成机理不同,光电导器件可以分为本征型和掺杂
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38728360
  1. 显示/光电技术中的并行光接收模块

  2. VSR光接收模块的主要组成包括光电探测器二极管列阵、放大器、增益放大器、信号检测电路,以及LVDS信号输 出设备。   光通信系统中,光电探测器的作用是将光脉冲信号转变成光生电流,并经过前置放大等预处理后成为能够被通信系统进行分析的电信号。作为光传输系统接收端的重要器件,光电探测器的性能决定了 整个系统的通信质量。由于光纤接收端的光信号非常微弱,所以光电探测器必须满足很高的性能指标,其中最重 要的是:特定波长上的响应度、最小系统附加噪声、快速响应速度或带宽、温度特性、使用寿命、物理尺寸,以 及
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38593644
  1. 带有MU连接器接口的40Gb/s光接收模块封装技术

  2. 1 引言目前,对大容量光通信的需求日益增长,已开发了许多采用SONET/SDH、高速光LAN和WDM的光通信系统。光模块是这种光通信系统的关键器件。对于光模块封装和组件来讲,重要的是避免诸如集成电路(IC)、激光二极管(LD)或光电二极管(PD)一类光电器件性能下降。为减少元器件之间或元器件与衬底之间的互连长度,常常采用具有焊凸的倒装焊来替代导线或光纤带焊接。由于这种具有低温焊凸的倒装焊电感较小,在超高速和高频的实际应用中,这种倒装焊是很有用的。目前,在国际上已开发了采用焊凸的多种光模块,例如1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:86016
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 40 Gbit / s高速并行12通道光接收器模块的制造

  2. 本文设计并制造了一个12通道并行光接收模块,每个通道的数据速率高达3.315 Gbit / s。接收器采用850nm GaAs光电探测器(PD)阵列,PD芯片直接引线键合至12通道高速IC。 PD阵列的输入直接耦合到12通道光纤阵列中。我们开发了一种新技术,使用连接机将PD阵列与不带电源的光纤阵列耦合。效率为80%,耦合误差小于1 um。接收器模块的总数据速率超过40 Gbit / s。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38566180
  1. 锗雪崩光电二极管光接收元件研制成功

  2. 日本电气公司和电信电话公司武野藏电气通信研究所共同研制出一种可靠性好,而且实用的锗雪崩光电二极管光接收元件,该元件在波长为1.3微米处暗电流和量子效率良好。这一成果发表在四月份举行的电子通信学会光-量子电子学研究会上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38665629
  1. 用于空间光信号接收的指数型特种光锥耦合效率分析与测试

  2. 在无线光通信中,外界复杂的环境很容易造成光束的偏转,从而影响其光接收效率。针对这一问题,提出一种指数函数型特种光锥作为空间光信号光接收装置。它是由纯净玻璃材料制成的,母线形状将直接影响其光接收性能。研究并推导了特种光锥的母线方程,然后基于射线光学理论,分析了特种光锥内部光线轨迹和在小端面的出射光能量,并且搭建了实验装置,进行了耦合效率的测试,并对其误差进行了分析。实验结果表明,指数型特种光锥曲线与理论结果基本一致,其大端面接收范围可达6.8 mm,耦合效率最高可达57%,可用于无线光通信、光纤通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38707240
  1. 一种灵活扩充的分块式纵横制光互连网络

  2. 提出了一种新型的具有灵活扩充能力的分块式纵横制(Crossbar)光互连网络体系结构,并给出了该网络在最大扩充时光学子系统的物理实现及相应的一些实验结果。该体系结构中可采用自电光效应(SEED)器件作为高速光调制器,采用在单块GaAs基片上集成的场效应晶体管-自电光效应器件(FET-SEED)作为逻辑光开关器件。这种分块式网络体系结构,可以灵活地采用编码规则和选择一块、二块或四块场效应晶体管-自电光效应器件来提供可扩充的光接收模块的数目,解决了常规纵横制网络不易扩充的问题。但该种网络的最大规模为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38665490
  1. 一种应用于波分复用无源光网络系统中的滤波片-PIN-TIA阵列光接收组件

  2. 设计并实现了一种将密集波分复用(DWDM)薄膜滤波片与光电探测器PIN以及前置放大器TIA集成封装的光接收组件。通过创新设计单模光纤双芯插针和自聚焦透镜的结构,解决了透过密集波分复用滤波片后的反射光偏离轴线带来的耦合问题。并基于该组件实现了32个密集波分复用通道的解复用与信号检测同时完成的波分复用无源光网络(WDM-PON)系统中上行信道阵列接收模块。测试表明模块满足国际电信联盟(ITU-T)中心波长, 最小插入损耗为0.3 dB, 最大插入损耗为6 dB, 响应速率为100 Mbit/s~1.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:711680
    • 提供者:weixin_38670983
  1. 直线运动型无线光通信中振动对光接收功率的影响分析

  2. 对直线运动型无线光通信中的光束偏转进行了分析,给出了不同运动距离与光斑半径、光接收功率的关系;不同偏转角度与光接收功率、像点偏移量的关系。在直线轨道上,进行了发射端静止、接收端运动,发射端运动、接收端静止两种情况下的光功率接收实验,并分别比较大孔径光纤和实心耦合光锥的空间光接收性能,提出采用实心光锥作为空间光耦合接收元件。实验结果表明:在运动距离最远为80 m的情况下,实心耦合光锥能有效接收光束偏移后的聚焦光信号,适用于直线运动型无线光通信。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38651450
  1. 抛物碟式太阳能聚光器的聚光特性分析与设计

  2. 点聚焦碟式太阳能聚光反射器,应用光线追迹法模拟分析了存在太阳张角时,相同开口采光面积、不同形状的聚光器分别在相同焦距、相同边缘角情况下的聚光特性。考虑到太阳形状、开口采光面形状、抛物面焦距、抛物面边缘角及接收器的遮挡作用等几何因素,并结合旋转抛物面聚光器的光学特性,建立了模拟仿真的几何模型。采用光线追迹法直观地模拟了聚光接收面上的平均能流分布特性。为对聚光器的聚光特性进行定量评价,采用了面积效率因子的概念。模拟结果表明,采光面积相同时,等焦距的4种不同开口形状的聚光器具有相近的聚光能流比;等边缘
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38552239
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