"不一样外调制器对光纤通信系统影响分析及设计原理"

3 下载量 56 浏览量 更新于2023-12-31 2 收藏 443KB DOC 举报
《无源光通信器件》课程期末设计题目——不一样外调制器对光纤通信传输系统影响分析 本次课程设计旨在通过利用Lightsim仿真软件,对不同外调制器对光纤通信传输系统性能的影响进行分析。通过对CW激光器进行调制,并模拟不同的外调制器对高频脉冲序列信号和比特序列数字信号的传输性能进行评估。设计围绕着以下几个方面展开:设计名称、设计目标、设计原理和仿真过程。 设计名称为不一样外调制器对光纤通信传输系统影响分析。设计目标是通过多种不一样的外调制器对CW激光器进行调制,并分析其在光纤通信传输系统中的性能表现。设计原理主要是对CW激光器和不同类型的光调制器进行介绍,包括MZ马赫曾德干涉仪调制器、Electro-Absortive OM、Directional Coupler OM、Y fed Coupler OM等光调制器。仿真过程则是利用Lightsim仿真软件进行多种外调制器的CW激光器调制,同时设置相同参数下模拟传输高频脉冲序列信号和比特序列数字信号,并对传输性能结果进行分析。 在设计中,需要特别关注的是光通信中的一些关键技术。例如,MZ马赫曾德干涉仪调制器可以通过调节其长度来实现相位调制或者强度调制。Electro-Absortive OM则是一种利用电压调制的方式进行光调制的器件。Directional Coupler OM和Y fed Coupler OM则分别是利用方向耦合和Y型耦合的方式进行光调制的器件。通过对这些光调制器的仿真调制以及对传输信号的分析,可以更好地理解不同外调制器对光纤通信传输系统的影响,为未来的光通信技术研究和实践提供参考和指导。 总的来说,本次课程设计旨在通过仿真探究光通信中不同外调制器对传输性能的影响,为光通信技术的研究和实践提供一定的参考和借鉴。通过对CW激光器进行调制,模拟不同类型的外调制器对信号的传输性能进行分析,可以更好地理解光通信系统中各种器件和技术对于信号传输的影响,为光通信系统的设计和优化提供有益的信息和数据支持。同时,也可以通过这样的设计,提高学生对无源光通信器件课程内容的理解和应用能力,培养其工程设计和仿真分析的能力。
2023-06-01 上传
通信系统专业课程设计 1. 课题名称:PN(伪随机码)码发生器的设计 2. 设计目的: 1. 巩固加深对电子线路的基本知识,提高综合运用专业知识的能力; 2. 培养学生查阅参考文献,独立思考、设计、钻研专业知识相关问题的能力; 3. 通过实际制作安装电子线路,学会单元电路以及整机电路的调试与分析方法; 4. 掌握相关电子线路工程技术规范以及常规电子元器件的性能技术指标; 5. 了解电气图国家标准以及电气制图国家标准,并利用电子CAD正确绘制电路图; 6. 培养严肃认真的工作作风与科学态度,建立严谨的工程技术观念; 7. 培养工程实践能力、创新能力和综合设计能力。 3. 设计要求: 1. 通信系统的原理框图,说明系统中各主要组成部分的功能; 2. 根据选用的软件编好用于系统仿真的测试文件; 3. 拟采用的实验芯片的型号可选89c51、TSC 5402、5416、2407及ALTERA的EPM7128 CPLD或EP1K30进行硬件验证; 4. 独立完成课程设计报告,严禁报告内容雷同; 5. 电路图中的图形符号必须符合国家或国际标准。 4. 所用仪器设备: Altera的MAX 7000S系列芯片;方正文祥电脑。 五.设计内容: 1、伪随机序列产生原理及作用: 随着通信理论的发展,早在20世纪40年代,香农就曾指出,在某些情况下,为了 实现最有效的通信,应采用具有白噪声的统计特性的信号。另外,为了实现高可靠的 保密通信,也希望利用随机噪声。然而,利用随机噪声最大困难是它难以重复产生和 处理。直到60年代,伪随机噪声的出现才使这一难题得到解决。 伪随机噪声具有类似于随机噪声的一些统计特性,同时又便于重复产生和处理。 由于它具有随机噪声的优点,又避免了它的缺点,因此获得了日益广泛的应用。目前 广泛应用的伪随机序列都是由数字电路产生的周期序列得到的,我们称这种周期序列 为伪随机序列。 对与伪随机序列有如下几点要求: 1. 应具有良好的伪随机性,即应具有和随机序列类似的随机性; 2. 应具有良好的自相关、互相关和部分相关特性,即要求自相关峰值尖锐,而互 相关和部分相关值接近于零。这是为了接收端准确检测,以减少差错; 3. 要求随机序列的数目以保证在码分多址的通信系统中,有足够的地址提供给不同的用户 ; 4. 要求设备简单,易实现,成本低。 通常产生伪随机序列的电路为一反馈移存器。它又分为线形反馈移存器和非线形 反馈移存器两类。由线形反馈移存器产生出的周期最长的二进制数字序列称为最大长 度线形反馈移存器,通常称为m序列。由于它的理论比较成熟,实现比较简便,实际 应用也比较广泛,故在这里以m序列发生器为例,设计伪随机序列发生器。 m序列是由带线形反馈的移存器产生的周期最长的一种序列。线形反馈移位寄存器 由时钟控制若干个串接的存储器所组成。在时钟信号的控制下,寄存器的存储信号由 上一级向下一级传递。如果让某些寄存器的输出反馈回来进行运算,运算结果作为第 一级寄存器的输入,则我们可以得到一个移位寄存器序列。如果移位寄存器的反馈函 数和初始状态不同,那么可得到不同的移位寄存器序列。线性移位寄存器的一般形式 如图1所示,总共有1,2,3,…,N个寄存器,他们的状态为Xi(i=1,2,3,…,n),经 Ci(I=1,2,3,…,n)相乘后模2加,再反馈。这里Ci (0,1),且乘法规则是0·0=0 ·1=1·0=0,1·1=1。实际上Ci=0表示断开,Ci=1表示连接。因此这个N阶移位寄存器的 反馈函数为: F(X1,X2,…,Xn)= in=1CiXi 特征多项式是: f(x)= in=1CiXi=C0+C1X1+C2X2+…+CnXn 特征多项式中的Xi(i=0,1,2...n)与移位寄存器的第i个触发器相对应。 c0 c1 c2 c3 cn-1 cn 输出 图1 线形移位寄存器的一般形式 上述的反馈函数是一个线形递归函数。当级数(n)和反馈系数一旦确定,则反 馈移位寄存器的输出序列就确定了。反馈移存器的级数n不同,则m序列的反馈系数也 不同,表1列出了部分的m序列发生器的反馈系数。表中给出的是八进制数值,经转换 成二进制数值后,可求出相应的反馈系数。 图2 n=7的反馈移位寄存器的结构模型 伪随机信号在雷达、遥控、遥测、通信加密和无线电测量系统领域有着广泛的应用。 利用VHDL语言进行软件编程,通过EDA设计软件对程序编译、优化、综合、仿真、适配, 最后将生成的网表文件配置于制定的目标芯片中,可以实现不同序列长度的伪随机信号 发生器。 2、m序列的性质: 1. 均衡性 m序列在一个周期内"1"和"0"的个数基本相等。具体来说,m序列的一个周期中的"0" 的个数比"1"的个数少一个。 2. 游程分布 我们把伪随机序列中取值("0"或"1")相同的一