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35光接收机

北京邮电大学顾畹仪 非线性相移系统 传递函数: 无码间干扰传输条件: 传递函数实部满足以上条件; 虚部在正频域(或负频域)对 (或对 )呈偶对称函数。 垂直张开度:(信噪比边际) 系统抗噪声的能力; 水平张开度: 反映门限失真量的大小(过小则时钟信号抖动增加) 。 总之,眼图张开程度受噪声及码间干扰的影响。 当vp为负时,G2管截止,有最大增益 随vp升高, G2管逐渐导通,放大器增益逐渐减小,设vpmax为G2管获得最大AGC信号 具有良好的高频特性,在高速光纤中有广泛的应用 1)再生电路的组成: 判决电路:带有选通输入的比较器 时钟提取电路:锁相环 SAW滤波器 信号的预处理:原因需要将NRZ转换成RZ 方法微分整流 3)锁相环路 鉴相器 对预处理后的信码信号 与压控振荡器输出的振荡信号 进行鉴相,输出反映两个信号相位差的电压信号。 环路滤波器(比例积分器) 得到所需的环路传递函数(达到预定的带宽、阻尼等) 压控振荡器 其频率与来自环路滤波器的误差电压成正比 环路对噪声的过滤性能 具有良好的窄带滤波性能,有利于抑制时钟信号的抖动。 SAW滤波器的工作原理 设同一电极上两条指的距离为L 相邻对指激发的声表面波相位差为: 光收发电路的发展趋势 集成化: 单片集成 混合集成 模块化 * 3.5 光接收机的其他问题 码间干扰问题与均衡滤波电路 动态范围和自动增益控制电路 再生电路 1、光接收机的均衡网络 1) 无码间干扰判决的条件 线性相移和固定时延传输系统 将 的 部分折转回去与 的 部分相加,为平行于ω轴的线。 2) 均衡网络 对均衡网络的要求 升余弦频谱 Heq(?)=A(?) / [S(?) ? Hof(?) ? Ham(?) ] S(?) ? Hof(?) ? Ham(?) ? Heq(?) = A (?) 3)常用的均衡电路(频域均衡、时域均衡) 可变均衡电路(PDH光纤通信系统) 可见,改变R、L1、L2、C的值,就可以改变 均衡网络的传递函数。 射极补偿电路 适用于高比特率光纤传输系统 4)眼图分析法 实验室观察码间干扰是否存在最直观、最简单的方法。 2、接收机的动态范围和自动增益控制电路 1)接收机动态范围 保证接收机正常工作的前提下, 所允许的接收机光功率的变化范围。 采用雪崩光电二极管做光电检测器,扩大接收机动态范围的方法: 综合两者,接收机可达到的最大动态范围: 对主放大器进行自动增益控制 AGC: 改变放大器本身的参数使增益发生变化; 放大器间插入可变衰减器,控制其衰减量。 对APD的雪崩增益进行控制: 用AGC信号改变APD的偏压 电压增益的控制范围Da 光功率的控制范围Da/2 2)放大器电压自动增益控制电路 改变差分放大器工作电流的AGC电路 晶体管的输入电阻 通过改变差分放大器恒流源的电流来控制放大器的增益 小电流状态下控制效果明显; 不能保证良好的高频特性。 分流式控制电路 信号从G1管的基极输入, G2管的导通受AGC信号控制, 改变G2G3的信号电流分配比例, 可以改变放大器的电压增益。 分流式优点: 控制范围较大; 高频特性较好。 可见放大器自动增益控制范围: 若vpmax足够高 输入端插入可变衰减器的控制方式 _ 利用二极管的非线性特性,当加到二极管上的电压小于 饱和压降范围变化时,二极管内阻发生变化。 控制范围较大:30~40dB 高频特性不好,仅在速率较低的接收机中使用 控制双栅极场效应管的增益 主放大器输出信号经峰值检波和AGC放大,得到一个与主放输出信号幅度成比例的直流信号,用此信号控制主放增益和APD偏压。 实例 3、 再生电路 将放大器输出的升余弦波形恢复成数字信号; 由判决电路和时钟提取电路组成; 首先,确定判决时刻,从升余弦波形中提取准确的时钟信号; 时钟信号经适当的移相后,在最佳取样时间对升余弦波形进行取样; 然后将取样幅度与判决阈值进行比较,判0或1. 信号预处理 为在判决时无码间干扰,接收机输出信号总被均衡成不归零

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