- •3. Вибір і обґрунтування структурної схеми передавача
- •3.1. Методи побудови структурних схем одне-волоконних оптичних систем передачі
- •3.1.1. Волоконнооптические системи передачі на основі різних способів розгалуження оптичних сигналів.
- •3.1.2 Волоконнооптическая система передачі, заснована на використанні поділу різнонаправлених сигналів за часом.
- •3.1.3. Волоконнооптическая система передачі, на основі використання різних видів модуляції
- •3.1.4. Волоконнооптическая система передачі з одним джерелом випромінювання.
- •3.2.Остаточний вибір структурної схеми передавача.
- •3.2.1. Вибір способу організації одноволоконного оптичного тракту.
- •3.2.2. Структурна схема оптичного передавача.
3.2.2. Структурна схема оптичного передавача.
Структурна схема оптичного передавача представлена на рис3.6. Сигнал у коді HDB від цифрової системи ущільнення каналів надходить на перетворювач коду (ПК), у якому код HDB перетвориться в лінійний код оптичної системи передачі CMI. Отриманий електричний сигнал надходить на підсилювач (ВУС), що полягає із двох каскадів: попереднього каскаду посилення (ПКУ) і оконечного каскаду посилення (ОКУ), де підсилюється до рівня, необхідного для модуляції оптичної несучої. Посилений сигнал надходить на прямий модулятор (МОД), що полягає із пристрою зсуву (УСМ), службовця для завдання робочої крапки на ват - амперній характеристиці випромінювача й, властиво, самого прямого модулятора, зібраного за класичною схемою з напівпровідникового оптичного випромінювача V1 і транзистора V2. Для забезпечення стабільності роботи випромінювача, у схему лазерного генератора (ЛГ) уведені пристрій зворотного зв'язку (УОС) і система термостабилизации (СТС). З виходу модулятора оптичний сигнал, промодулированный по інтенсивності цифровим електричним сигналом у коді CMI, надходить на пристрій узгодження напівпровідникового випромінювача з оптичним волокном (СУ).
У наступній главі, на підставі структурної схеми передавача, буде розроблятися його принципова схема й електричний розрахунки основних вузлів.
