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光纖傳輸系統(tǒng)
閱讀�17550時間�2011-08-17 01:50:57

  光纖傳輸系統(tǒng)是以光纖作為傳輸介質的傳輸系�(tǒng),不但能夠有效地提升系統(tǒng)的可靠性和工作效能,還具有視頻信號失真度小、安全性高等優(yōu)點。因�,光纖傳輸系�(tǒng)已得到越來越普遍的使用,尤其是在傳輸高質量的視頻圖像,且不希望圖像質量有任何降低的遠距離傳輸時,通常采用這種系統(tǒng)�

組成及原�

  在光纖傳輸系�(tǒng)�,實際上光只是載泀由電磁波譜�,光的頻率比無線電信號的頻率要高幾個數(shù)量級(約1000倍以上)。而我們知�,載波頻率越高,可以調制到電纜上去的信號的帶寬也就越�。由于光纖的帶寬實在是太寬了,許多光�(fā)射機和光接收機都能夠把許多路電視圖像信號連同控制信號、雙向音頻信號一起調制到同一根光纖上去�

  在使用光纖傳輸系�(tǒng)�,系�(tǒng)的圖像質量只受限于攝像機、環(huán)境和�(jiān)視器這三個因素。而光纖傳輸系�(tǒng)可以將圖像畫�?zhèn)魉偷椒浅_h的地�,一般幾公里�,都不會使信號發(fā)生任何形式的畸變,更不會減損圖像畫面的清晰度或細節(jié)。一�,光纖傳輸系�(tǒng)的基本組成原理框圖如�1所��

  該系�(tǒng)主要有一個光�(fā)射端機,它主要進行電光信號轉換與調�,即將攝像機輸出的視頻電信號轉換為光信號,并被調制載在光波上,再�(jīng)耦合輸入到光纖光纜內。該調制光信號,�(jīng)光纜的長距離傳輸,被一個光接收端機接收,這個光接收端機主要進行光電信號轉換與解�,即將光纖傳來的光信號轉換為電信�,并解調出所傳送的視頻電信號,供監(jiān)視器顯示。值得指出,圖中箭頭未標明的是,攝像機是通過一小段同軸電纜連接到光�(fā)射端機的,光接收端機也是通過一小段同軸電纜連接到監(jiān)視器的,而光�(fā)射端機與光接收端機之間則是通過光纖連接器連接的光纖光��

�(yōu)�

  與銅線和同軸電纜等傳輸系�(tǒng)相比,光纖傳輸系�(tǒng)具有下列明顯的優(yōu)�:

 ?�?當長距離的傳輸時,光纖傳輸系�(tǒng)的保真度和畫面清晰度比電線或電纜傳輸系統(tǒng)要高得多;

 ?�?光纖不受電磁輻射與雷擊等任何電氣干擾的影響,并且光纖是絕緣體,它可與高壓電氣設備或電力線接觸,而不會導致任何問� ;

 ?�?光纖不存在接地回路問題,也不存在交擾橫條、圖像撕扯等問題 ;

 ?�?在對光纖進行維護時,不須將發(fā)射端機與接收端機斷電 ;

 ?�?光纖傳輸非常安全、很難竊�,并能很容易地發(fā)�(xiàn)有沒有人正在企圖竊聽 ;

 ?�?光纖不會生銹或腐蝕,大部分化學品對玻璃纖維都不會造成不良影響,因此在那些不能使用銅線的地區(qū),可以使用光�。直埋式光纖可以埋到各種土壤�,或暴露在腐蝕性的大氣中(如室外或化工廠內� ;

  � 光纖沒有起火的危�。即使在火災風險非常高的天氣�,也不會對設備和設施構成威脅 ;

 ?�?光纖幾乎不受天氣條件的影�,因此光纜可以鋪設到地面或架設到電線桿上,并且光纜比標準的電氣線�、同軸電纜要結實得多,如使用得法,它能耐受風荷載和冰荷載帶來的應力;

  ⑨光纖傳送視頻信號的損耗小、效率高,并且不需要中繼器(放大器�,所以設備可靠性高、容易維�,是理想的遠距離傳輸設備;

 ?、獠徽撌菃文9饫w還是多模光纖,光纜總比同軸電纜細、輕得多,因而在搬動、安裝和使用時都容易得多。一般普通光纜每千米的重量是3.6kg,外徑僅�4mm; 而普通同軸電纜每千米的重量為150kg,直徑約�10.4mm�

  在對光纖傳輸系統(tǒng)進行選擇評估�,用戶不應單單考慮設備本身的投資,而光纖的柔性以及較小的體積和重量等�(yōu)�,往往可以彌補其價格方面的劣勢。只要想一想光纖傳輸系�(tǒng)能夠預防多少無法預見的問題(如上面所列的10條),就可以�(fā)�(xiàn)光纖傳輸系統(tǒng)的價格高是物有所��

  因此,既然光纖傳輸系�(tǒng)有這么多的�(yōu)勢,在需要傳輸高質量的圖像畫�,不希望畫質有任何降低時,應當把它作為的傳輸手段�

視頻�(jiān)控中的應�

  在實際應用中,通常是在一條光纖上同時傳輸多路視頻信號,這種多路復用的光纖傳輸系�(tǒng)所采用的技術,有光波分復用、光頻分復用與光時分復用�

  光波分復用(WDM,Wavelength Division Multiplexing�

  技術是在一根光纖中能同時傳輸多波長光信號的一項技術。其基本原理是在�(fā)送端將不同波長的光信號組合起來(復用�,在接收端又將組合的光信號分開(解復用)并送入不同的終端,因此將此項技術稱為光波長分割復用,簡稱光波分復用(WDM)技��

  由于WDM技術中使用的各波長相互獨立,因此可實現(xiàn)多媒體信號(如音�、視�、數(shù)�(jù)、文�、圖像等)混合傳��

  光WDM技術對�(wǎng)絡的擴容升級、發(fā)展寬帶新�(yè)務(如CATV,HDTV和BIP-ISDN等)、充分挖掘光纖帶寬潛力、實�(xiàn)超高速傳輸通信等具有十分重要的意義。尤其是WDM加上光纖放大EDFA更是對現(xiàn)代電信網(wǎng)具有強大的吸引力�

  光頻分復用(FDM,F(xiàn)requency Division Multiplexing�

  技術與光波分復用技術在概念上并無明顯區(qū)別,只不過是科學家為研究方便起見,對同一項技術所起的二個不同名字而已。一�,當波長間隔大于1nm時的復用技術稱為光WDM,而把極窄的信道間隔(小于1nm)的復用技術稱為光FDM,所�,光WDM往往以納米(nm)為單位描述間隔,而光FDM往往以吉赫(GHz)為單位描述間隔�

  由于光頻分復用比光波分復用的信道間隔要窄很多,所以它具有兩個比較突出的�(yōu)�:

 ?、倌艽蟠笤黾訌陀霉庑�?

 ?、诟餍诺乐g的光纖傳輸變化小�

  光時分復用(OTDM,Optic Time Division Multiplexing�

  是指將通信時間分成相等的間�,每間隔只傳輸固定信道的一種技術形��

  �90年代開始,隨著對傳輸速率要求的日漸提�,尤其是幾十至上百吉比特率的超高速光信號的要求,使半導體激光器、調制器及相關電子器件的有限帶寬難以勝任,而OTDM可將多路光信號合并在一起,實現(xiàn)超高速的傳輸通信速率,因此是提高光纖傳輸通信容量的有效途徑之一�

維庫電子�,電子知識,一查百��

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