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章光纤通信以其通信容量大、机密性强、重量轻等优点成为未来通信的主要手段,随着WDM技术在光通信中的应用,通信容量进一步减少。 因为在一个光通信窗口内同时传输多个波长的光信号,每个光支持一定的信息量。 因此,对激光光源的波长调制精度及稳定性的拒绝较高。

目前国内对单向激光光源的研究越来越成熟,但多重激光光源的应对和上层监视系统的研究尚未积极展开。 另一方面,在各光源在独立的国家工作的情况下,通信前必须个别地调制各光源的波长和功率参数,特别是在某个宽的通信窗口内,必须更有效且合理地分配波长资源,单向另一方面,光源的数字单元大多使用单片机和串行计算机控制传输,速度低,标准化的I/O少,无法应对多路光源的有效控制和高速收集传输的拒绝。 基于此,本文由上位机统一管理,由DSP和FPGA的双控制器代替单片机,由USB2.0代替串行通信,与上位机对应,构建慢准确的调制复用LD参数(波长和功率),各路实验结果表明,1h时温度稳定性约为0.01,电力稳定性约为0.5%。

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1多路LD监视系统的整体设计如上所述,波长调制精度和稳定性直接影响WDM的构建。 现在的波长调制方法主要有电流一波长调制和温度一波长调制法,各自的优缺点如表1。 考虑到光通信对功率稳定性的拒绝,组合了温度一波长调制。

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本系统按照自上而下的设计构想,上位机程序作为监视系统的操作员平台通过USB2.0发送控制命令,包括输入/门电源、调制参数(LD温度和电力初始值)和监视。 通信领域专用的DSP(TMSVC5416 )交接并解析命令,根据FPGA操作员的D/A和A/D等模块构筑参数调制和数据收集,最后上位机动态表明,整个多路LD监视系统如图1右图所示-欧冠下注app。

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