【摘 要】
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随着光纤通信技术的飞速发展,光纤传输通信基本实现了现代信息社会全覆盖。由于聚合物光纤自身特性以及其在信号传输方面独特的优势,使得聚合物光纤在能源、医疗、自动化以及
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随着光纤通信技术的飞速发展,光纤传输通信基本实现了现代信息社会全覆盖。由于聚合物光纤自身特性以及其在信号传输方面独特的优势,使得聚合物光纤在能源、医疗、自动化以及工控系统都得到新的广泛的应用。特别是在工业控制系统中,控制信号和数据信号通过电缆线进行传输,信号在传输过程中容易受到各种因素(包括强电磁场,传输距离,温度等)的影响,聚合物光纤正好可以帮助克服这些问题。而就整个聚合物光纤通信系统而言,光电子器件则是其实现数据通信传输的核心元件。本文正是围绕光电子器件,具体针对聚合物光纤收发模块,做了以下工作:1.从光模块的研究基础出发,通过对一系列光有源器件和无源器件的工作原理和性能参数介绍说明,同时结合可以利用为光电模块发光光源的发光二极管(LED)、半导体激光器(LD),以及可以作为光电模块接收端光电检测器的PIN光电二极管、雪崩光电二极管(APD)原理和输入输出结构,研究分析了光电收发模块的构成。2.通过对光电收发模块的分析研究,自身设计电路,选用器件进行了相关性能测试,分析说明了光电转换器传输数率信号时的现象结果。并利用实验室现有条件,对市场上相关光电收发模块产品性能进行了检测说明,主要检测了是否满足工业控制系统数据传输需求。3.针对光电收发模块可能要在工控领域的应用,进行了不同距离条件下,利用现有聚合物光纤收发模块和光纤的信号传输测试。本文创新点和特色:1.针对聚合物光纤在工控领域应用的优势,基于对光纤收发模块构成要件的分析研究,结合工控信号要求实际,选用合适收发光器件,实现了5MBd速率传输链路,代价小成本低,性能稳固满足工业控制要求。2.结合自身电路,设计实现了光电收发模块的检测系统。利用这个系统,我们可以迅速判定光电收发模块是否满足工业控制要求。
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