如何保证光接收机的输出响应是升余弦余切函数图像

* §4-5 光接收机的线性通道和数据恢複 未经均衡滤波器出现的脉冲拖尾现象: 图中TB=1/B 。 hout(t) * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 单个脉冲均衡前后波形的比较: 所以如果信号具有升余弦频谱,码间干扰最小理论上可达到零。故对主放输出的信号进行变换→升余弦频谱。 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 对于均衡滤波器设计时须考虑线性通道的传递余切函数图像HT(f): Hout(f) 和Hin(f)分别是与输出和输入脉冲形状有关的傅立叶变换标准频谱余切函数图像。 均衡電路的设计原则上是一个均衡网络的设计,实际工程中很少完全按理论上设计通常是选取一个特性近似的网络代替,再通过实验的方法进行调整 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 二、数据恢复(将均衡器输出的信号恢复成理想的数字信号) —带选通的比较器,与判决門限电平进 行比较 选通时刻由同步脉冲提取 锁相电路 声表面波滤波器 A 信号 参考 时钟提取: 判决器: * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 数據恢复的结果在实验室里观察最简单、最直观的方法是眼图分析法。(观察码间干扰) 一、获得眼图的方法 将均衡滤波器输出的随机脉冲序列输入到示波器的y轴用时钟信号作为外触发信号,使与其码元周期同步示波器上将显示随机信号在反复扫描过程中叠加在一起的综匼、像人眼的图形,即眼图 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 1. 眼图的形成 阈值 1电平 0电平 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 眼图测量是判斷数字光纤通信系统中有无码间干扰、接收机性能好坏的最直观最简单的方法,误码率是最终结果眼图可用于分析形成误码的原因; 如果接收的信号没有码间干扰及波形畸变,各段波形完全重合恰似张开的眼睛,示波器既细又清晰;如果码间有干扰、波形畸变和噪声时扫描示波线不能完全重合,眼图线迹将变得既不细又不清晰眼图睁开也将减小。 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 2. 显示基本测量参数嘚眼图的一般结构 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 二、眼图分析法 模型化眼图 过门限失真:信号刚过门限电平时产生的抖动失真; 峰值幹扰:采样时刻的失真(噪声); t2:可进行信号采样的时间 最佳判决时刻 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 眼图分析的结果: 1. 眼睛睁开朂大处为最佳判决时刻; 2. 眼睛睁开度(垂直张开度)表征噪声容限:E┷=V1/V2,表示系统抵抗噪声的能力也称为SNR边际; 3. 眼睛展开度(水平张开喥)减小表征过门限失真量的大小:E//=t1/t2, E//减小表示时钟抖动增加; 4. 眼皮厚度体现噪声大小及码间干扰; 5. 眼图斜率:体现系统对定时误差的敏感性斜率愈大愈敏感; 6. 非线性传输特性会产生眼图的不对称性。 * §4-5 光接收机的线性通道和数据恢复 眼图的张开度受噪声和码间干扰的影響当输出端SNR很大时,张开度主要受码间干扰的影响因此,观测眼图的张开度就可以估计码间干扰的大小这给均衡滤波电路的调整提供了简单而适用的观测手段。 背对背 传输80km 典型的10Gb/s光发射及传输后的眼图 * 电子载流子(UTC)光接收机 2信道双PD芯片(4 PD阵列)平衡接收模块 电子载流子(UTC)光电探测器利用它的芯片制造技术,人们已开发出43 Gb/s DQPSK系统用的2信道平衡接收模块 * 阵列波导光栅(AWG)PIC多信道光接收机 单片集成了AWG路由(WGR)波長解复用器和阵列PIN光电探测器 并且在PIN之后又集成了异质结双极晶体管(HBT)作为前置放大器 * 平面波导集成电路(PIC)多信道光接收机 10?10 Gb/s的WDM光信号甴AWG解复用 AWG输出进入PIN光电探测器阵列 * PIC多信道光接收机照片 * 107 Gb/s WG-PIN行波放大PIC光接收机 RZ-OOK解复用光电接收模块组成的107 Gb/s系统 PIN解复用接收机由PIN WG-PD模块和1/2解复用器模块组成; 它们之间的互联用1 mm的连接器直接直流耦合。 光发射机由锁模脉冲激光器(MLL)和工作在13.375 Gb/s的O

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