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基于snap-12协议的12路3.5Gbps光接收模块的设计及实现

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摘要

第一章 绪论

1.1 光通信的基本概念

1.2 光收发模块

1.3 光收发模块发展现状

1.4 论文结构

第二章 整体结构设计及工作原理

2.1 光模块的基本原理

2.2 整体结构设计

2.3 主要技术指标分析

第三章 系统软件设计

3.1 SNAP12 MSA多源协议简介

3.2 系统控制程序总体结构

3.3 程序设计

3.4 测试结果

第四章 系统硬件设计

4.1 PIN阵列的选取

4.2 驱动芯片的选取

4.3 高密度电路板设计

4.4 热设计

第五章 工艺过程简介

5.1 光纤耦合组件制作技术

5.2 刻槽基片制作工艺

5.3 扁带光纤及刻槽基片的研磨工艺

5.4 45度光纤端面镀膜工艺

5.5 MPO光纤连接器的制作工艺

5.6 扁带光纤耦合工艺

5.7 光纤端面镀膜

5.8 镀膜装夹

第六章 测试及分析

6.1 眼图及抖动分析

6.2 测试系统搭建

6.3 测试结果

第七章 总结与展望

致谢

参考文献

附录 攻读硕士学位期间发表的论文

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摘要

随着信息技术的发展,人们对通信技术的要求越来越高。光通讯技术以其独有的速度快,高带宽,架设成本低等诸多优点,正在各个行业领域逐步取代传统的电信号通讯。尤其在航空航天,互联网应用以及军事信息技术等领域,光通信正发挥着无可替代的作用。
   本文针对光通信最基本的单元之一,即光接收器进行了深入的研究。基于现有的SNAP-12 MSA多路光模块协议,详细分析了12路光接收模块的各项技术指标。提出设计方案,并着重分析了在实施方案中遇到的技术难点和问题。最后成功的制作验证了12路3.5Gbps的光接收模块。
   本文设计的12路3.5Gbps光接收模块。在软件设计方面,通过微控芯片配置模块初始状态和监控模块工作状态,并可以实时与上位机通讯。
   在硬件设计方面,除了符合SNAP-12 MSA协议,可进行热拔插,方便日后升级或替换同类产品。并着重分析了各个部分硬件设计的难点。包括高密度电路板,热设计,以及扁带光纤制作等各个技术难题。

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