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相似文献
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1.
光接收机是光纤通信系统的重要组成部分,它的作用是将由光纤传来的微弱光信号转换为电信号,经放大、处理后恢复原信号.光接收机的性能对整个系统的通信质量有很大的影响.从不同的角度对光接收机进行了分类,进而分析了光接收机技术的最新进展,最后对光接收机技术的发展进行了展望.  相似文献   

2.
光纤网络的故障点主要来自于光缆、光发射机和光接收机3个环节,分析如下。1光缆故障分析(1)光信号缺失:一般因人为盗窃信号、破坏光缆,致使光信号中断。一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。  相似文献   

3.
关风波 《中国有线电视》2011,(11):1323-1324
1光节点的维护要使光节点发挥出应有的效能,满足用户看好电视节目的要求,就要了解光节点中各种设备的性能、参数,为它提供合适的工作条件和进行有效的维护,这样才能保证光节点的可靠性和有线电视信号的质量。1.1光接收机的工作原理光接收机的主要功能是将已调光信号转换成电信号。工作原理:输入光信号通过E-O低噪声高灵敏  相似文献   

4.
3.2 光接收机光发射机发射的光信号通过光纤的传输幅度被衰减,所以光接收机的作用是将经过传输的微弱光信号转换成电信号,即对光进行解调后,再放大至所需原来的模拟信号,光接收机的原理框图如图16所示。在光接收机中,它是利用光检波器将微弱光信号转变为电信号,与普通信号检波器一样,它应具有高的灵敏度、低的噪声系数以及有足够的带宽。实际上,噪声使信号劣  相似文献   

5.
本文介绍上海亚特兰大 6 92 0 - 750MHz和SASL6 910 7型光接收机发生的故障及其排除方法。(1)整个光节点信号时有时无 ,型号为 6 92 0 - 750MHz型。打开光接收机 ,红色指示灯不亮 ,6 0V磁饱和供电器电流为零 ,把 6 0V供电器负载断开测量 ,6 0V电压工作正常 ,振动一下光接收机 ,信号恢复 ,片刻又无信号 ,再振动仍然无信号。分析 :光接收机内部接触不良 ,输出端无 6 0V电压和信号输出。该光接收机共有 4个接柱头 ,分别为INPUT、AU1OUT、AU2OUT、MAINOUT。把 6 0V电压输入接到输出口 ,光接收机的红色指示…  相似文献   

6.
光通信展望     
郭志永 《电信快报》1996,(12):22-22,28
光通信展望郭志永1全光通信目前的光通信系统都是由光源、光端机、光缆等大量光电子器件组成的混合系统。在这种系统中,首先是把所要传输的信息由电信号转换为光信号,在光缆中传输。然后在接收端再把光信号转换为电信号,还原成原来的信息。由于光电信号反复转换,难免...  相似文献   

7.
丁炜 《中国有线电视》2005,(22):2224-2230
(上接第19/20期) 在有线电视HFC网络中,光接收机通常位于光纤节点和有线电视的前端位置,它的主要功能是把光信号转变为RF信号,前面已经详细讲述了光探测器、光接收组件的原理及应用.  相似文献   

8.
赵会文 《电信科学》1990,6(3):51-52
日本KDD公司在世界上首次使用全新的光放大器海底光缆进行海洋试验获得成功。目前的海底光缆传输方式是用光缆传送光信号,每隔一定的距离设置中继器,使光信号变换成电信号,经放大、整形后,再变换成光信号。然而,这次的海洋试验是采用了光放大器,它不需要把光信号变换成电信号再增幅,故可省去许多光、电部件,并可使中继器小型化、经济化。另外,现在的中继器的传输速度是固定的,而使用光放大器的中继器则不受信号速度的制约,可设计成灵活性强的系统。  相似文献   

9.
乡村干线网一般都采用光纤同轴电缆混合网(HFC),通过野外光接收机(以下简称野外光机)将光信号转变为电信号,再通过电缆网将有线电视信号传送到用户.野外光机的种类很多,但基本工作原理都一样,调试的方法也大同小异.下面以九州光机(GD27-1)为例,安装调试步骤如下:  相似文献   

10.
王瓜店镇下属 32个行政村 ,53个自然村 ,150 0 0多户 ,1999年全镇开通有线电视 ,其网络设计方案如下 :1 网络结构王瓜店镇光缆传输系统属于 2次转发传输 ,有线电视网络设计为HFC模式 ,750MHz带宽 ,光缆干线传输距离为 4 8km ,开设 2 3个光节点 ,采用星型拓扑网络传输方式 ,即主干线采用光缆传输 ,将光信号由中心机房传送到各光节点 ,由光接收机完成光信号到电信号的转换 ,从光接收机输出的电信号采用同轴电缆网传输 ,分配到各收视用户。这样 ,网络构成了以广播站机房为中心与各光节点的连接 ,便于将来宽带综合业务网接入 ,业务适应…  相似文献   

11.
在有线电视HFC网络中 ,到达光接收机的光信号有时会高于 0dBm ,实际工作中需要把光信号降下来 ,但又没有光衰减器 ,这时 ,可通过改变光缆尾纤的弯曲半径来降低光输出信号。具体方法如下 :把光纤活接头从光接收机上取下 ,接在光功率计上 ,然后 ,把尾纤盘成小圈 ,但不要有死角 ,通过改变圈的大小和圈数 ,使光信号发生变化 ,当光功率计显示为需要的数值时 ,把尾纤所盘的圈固定 ,把光纤活接头恢复到光接收机上 ,通过这个办法 ,便可把光信号降下来。在机房 ,当光发射机输出光功率大 ,但当时又没有适合的小功率光发射机 ,也可以通过上述方法来降…  相似文献   

12.
1调制技术的应用与发展全光通信是人类长期梦寐以求的目标,在光纤放大器出现以前,延长光通信传输距离的传统方法是电光中继,即在一个光纤传输系统的光接收机后,重新把电信号加到另一个光发射机中转发,在CATV模拟光纤传输系统中,电光中继依赖于对模拟电信号的线性放大,这就不可避免的导致噪声,干扰和失真的积  相似文献   

13.
1 前言 光纤有线电视系统主要由光发射机、光缆、光纤放大器、光接收机等设备组成。光发射机的作用是将有线电视信号转换为光纤中传输的光信号。光接收机是将光信号再转换为电信号送给用户,光缆主要用来长距离传输光信号。在长距离传输信号过程中,为了保证信号的传输质量,需要在信躁比尚不太下降时,即进行传输损耗的补偿,以提高信号的电平,扩大信号的传输距离,这就需要中继放大器。光纤放大器即为将光信号放大的设备。  相似文献   

14.
1 光接收机内放电管异常引起电视信号间歇性中断 某部队驻地,电视信号无规则地时有时无,有时图像闪动,整个区域内电信号持续间歇性中断,该故障现象说明问题应该在光接机或电缆干线中。  相似文献   

15.
双向CATV系统的反向通路调整(2)   总被引:2,自引:0,他引:2  
(续) 4调测方法 4.1测试系统的建立 目前的CATV系统一般由前端、光链路、光节点和同轴电缆分配部分等组成. 上行通路调测示意图如图4所示(视频监视法).在参考点TP1或者TP2和TP3等处,用多载波信号发生器(或扫频信号发生器)射入反向RF信号,其电平等于预先确定的电平P1或者P2和P3等.反向信号经上行通道传输到前端,在前端光接收机的RF测试点TP0用频谱分析仪(或扫频接收机)检测反向信号质量.在这里检查信号电平、噪声电平和干扰等,观察信号电平是否是同一个基准电平P0(即X电平),噪声电平是否太高,有无干扰,然后调整上行通路使达到要求.这就是上行通路的基本调整过程.  相似文献   

16.
随着光纤在有线电视中的应有用,光发射机、光接收机在有线电视领域中的应用也越来越广泛,掌握和了解光发射机、光接收机的一些基本知识就至关重要。 1 光设备开通注意事项 首先,准备好必要的测试工具,万用表、场强仪、光功率计、尾纤及有关的装配工具。前端信号、光发射  相似文献   

17.
前端是整个有线电视传输网络的心脏。特别是对于HFC网来讲,由于不存在同轴电缆干线传输环节,而是把所传的信号变成光信号后直接传至光节点,由光接收机变成电信号后进入用户分配网。因此整个网络信号传输质量和运行的稳定性,前端是起到关键作用的。因此,前端信号传输网络的设计和安装工艺应认真研究和推敲。  相似文献   

18.
1 墩头镇新垦光接收机射频输出低新恳很多用户投诉信号不好,初始怀疑为光接收机故障,检查光接收机输出电平,发现已从正常情况的94/90dBμV下降到77/73dBμV,下降幅度大,情况异常。进一步检查光接收机,输入功率检测口电压只有0.51V,光输入功率过低,检查其他光接收机,入机功率正常。后仔细询问用户,信号不好已近一星期。乡镇维护人员提供情况说,一星期前他们在该村施工,一临时工把光缆误以为-7线剪断,后请来施工人员重新熔接。根据以上情况初步判断是熔接不好,造成射频输出电平大幅下降。第二天,请来了光缆厂家的专业熔接人员重新熔接…  相似文献   

19.
1 光缆故障(1)某一光接收点所带用户在晚上 10点钟左右突然无信号 ,我台传输至小围寨方向使用的是 8芯光缆 ,其他片区信号正常 ,只有蒙家桥片区无信号 ,分析故障可能出现在蒙家桥光接收处 ,如图 1所示。图 1 故障点判断示意图  故障原因有几种可能 :①光接收机断电 ;②光接收机损坏 ;③光传输附件故障。检查与维修 :首先检查光接收机 ,光接收机电源指示灯亮 ,光功率指示灯未亮 ,这说明光接收机正常。用光功率计测光接收机输入无光功率 ,而其他光接收点正常 ,说明光发设备没有问题 ,故障应出现在光缆及其附件 ,用仪器OTDR测试 ,在距机…  相似文献   

20.
(上接第19/20期) 全光通信是人类长期梦寐以求的目标,在光纤放大器出现以前,延长光通信传输距离的传统方法是电光中继,即在一个光纤传输系统的光接收机后,重新把电信号加到另一个光发射机中转发.  相似文献   

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