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          數字視頻光端機的工作原理及其應用


          一、視頻光端機概述
          當今世界,光纖通信已成為通信的主要手段。同時,光纖通訊技術也在飛速的發展,使得光纖傳輸系統以其眾多的優點,贏得了大家的青睞。
          光纖傳輸系統具有以下顯著優點:容量大、傳輸距離遠。光纖理論帶寬可達20000GHz,無中繼傳輸距離可達50-80公里。由玻璃制成,抗電磁干擾、傳輸質量好,可用于電力網和變電所內等強電磁環境中。光纖重量輕,可以彎曲,易于鋪設?晒澕s貴重金屬,且抗腐蝕能力很強。制作光纖的原料豐富,隨著工藝的進步、規模的擴大,其成本進一步下降,整個傳輸系統的成本也低。
          二、光纖傳輸系統簡介
          光纖傳輸即是以光波為載頻,以光導纖維為傳輸介質的一種通信方式,因其擁有傳輸頻帶寬、信號損耗低、抗干擾能力強、重量輕等優點。光纖通信在近二十年來得到了飛速的發展。
          1、光纖的結構
          光纖裸纖一般分為三層:中心高折射率玻璃芯(芯徑一般為50或62.5μm),中間為低折射率硅玻璃包層(直徑一般為125μm),最外是加強用的樹脂涂層。
          2、光纖的分類
          1) 按傳輸模式來劃分:
          單模光纖(Single-mode)
          單模光纖只傳輸主模,由于完全避免了模式色散,使得單模光纖的傳輸頻帶很寬,因而適用于大容量、長距離的傳輸系統。
          多模光纖(Multi-mode)
          多模光纖有多個模式在光纖中傳輸,由于色散和相差,其傳輸性能較差、頻帶較窄、容量小、距離也較短。
          2) 按折射率分布來劃分:
          多模光纖可分為:階躍型(突變型)和梯度型(漸變型、自聚焦型)。
          單模光纖則為階躍型。
          3、常用光纖規格
          單模:8/125μm,9/125μm,10/125μm
          多模:50/125μm 歐洲標準;62.5/125μm 美國標準
          工業,醫療和低速網絡:100/140μm,200/230μm
          塑料:98/1000μm 用于汽車控制。
          4、光纖的衰減
          造成光纖衰減的主要因素有:本征,彎曲,擠壓,雜質,不均勻和對接等。
          本征:是光纖的固有損耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
          彎曲:光纖彎曲時部分光纖內的光會因散射而損失掉,造成的損耗。
          擠壓:光纖受到擠壓時產生微小的彎曲而造成的損耗。
          雜質:光纖內雜質吸收和散射在光纖中傳播的光,造成的損失。
          不均勻:光纖材料的折射率不均勻造成的損耗。
          對接:光纖對接時產生的損耗,如:不同軸(單模光纖同軸度要求小于0.8μm),端面與軸心不垂直,端面不平,對接心徑不匹配和熔接質量差等。
          5、光纖傳輸系統原理
          光傳輸系統由三部分組成:光源(光發送機),傳輸介質、檢測器(光接收機)。
          按傳輸信號劃分,可分為數字傳輸系統和模擬傳輸系統。
          在模擬傳輸系統中,是把輸入信號變為傳輸信號的振幅(頻率或相位)的連續變化。光纖的模擬傳輸系統是把光強進行模擬調制,其光源的調制功率隨調制信號的幅度變化而變化。但由于光源的非線性較嚴重,因此其信噪比、傳輸距離和傳輸頻率都十分有限。
          數字傳輸系統是把輸入的信號變換成“1”,“0”表示的脈沖信號,并以它作為傳輸信號。在接受端再把它還原成原來的信息。這樣光源的非線性對數字碼流影響很小,再加上數字通信可以采用一些編碼糾錯的方法,且易于實現多路復用,因此數字傳輸系統占有很大的優勢,并在很多地方得到了廣泛的應用。
          三、數字視頻光傳輸簡介
          目前在高速公路、交通、電子警察、監控、安防、工業自動化、電力、海關、水利、銀行等領域視頻圖像、音頻、數據、以太網、電話等光端機開始普遍大量應用。初期主要以模擬調頻、調幅、調相的模擬光端機為主,但數字代替模擬是光纖通信技術的發展趨勢。由于數字光端機具有傳輸信號質量高,沒有模擬調頻、調相、調幅光端機多路信號同傳時的交調干擾嚴重、容易受環境影響、傳輸質量低劣、長期工作穩定性差的缺點,因此許多大型重點工程已普遍采用數字光端機。


           
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