Advertisement

光功率计用于PON系统测试。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文详细阐述了一种专为无源光网络(PON)系统设计的光功率计,该仪器凭借其独特的光路与电路架构,能够满足PON系统中对信号光功率的特定需求。具体而言,它具备同时测试线路中三种光信号波长、在线测试以及针对1310nm信号的突发测试等功能,极大地简化了PON系统的安装、管理和维护流程。实验结果表明,根据本文所提出的光路和电路结构设计,成功地实现了PON系统中对光功率的精确测试,包括同时测试三种波长光功率、进行在线测试以及准确评估1310nm上行信号的突发光功率。 这种设计方案能够有效生产出性能卓越的PON系统测试用光功率计,从而更便捷地完成PON系统的安装、管理和维护工作。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • PON量仪
    优质
    本产品为专用于PON系统的光功率测量仪器,精确检测网络中的发送和接收光信号强度,确保通信质量与稳定性。 本段落介绍了一种专门用于无源光网络(PON)系统测试的光功率计的设计与应用。该设备通过独特的光学路径和电路结构设计满足了对信号光功率进行精确测量的需求,具体包括同时检测三种不同波长的光线、在线实时监测以及针对1310纳米上行信号突发情况下的准确度量功能。这些特性极大地简化了PON系统的安装流程,并提高了系统管理和维护工作的效率。 实验数据表明,基于本段落所提出的光路和电路设计方案成功实现了对PON系统中不同波长的光线功率进行同时测试、在线监测及1310纳米上行信号突发情况下的准确度量。这进一步证明了该设计能够制造出性能卓越且适用于PON系统的专用光功率计,从而为实际应用提供了极大的便利性和可靠性。
  • XGS-PON在主动共存PON中的网络性能分析
    优质
    本研究探讨了XGS-PON技术在主动共存PON系统内的应用,并深入分析其在网络性能方面的优势与挑战。 我们提出了一种增强的扩展范围扩展器(RE),称为主动共存(ACEX),并研究了它在与GPON和TWDM-PON系统共存的XGS-PON系统中的性能表现。该RE由集成有共存元件(CEX)模块的混合式光放大器组成,包括掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA),这些组件安装于中心局(CO)内的OLT系统中,并作为下游增强器以及上游信号的前置放大器。实验结果表明,所提出的ACEX能够支持XGS-PON操作,在最大距离为35公里、分裂比为128的情况下,链路损耗可高达44分贝。
  • 国能日新V1.0.1户手册.pdf
    优质
    《国能日新光伏功率预测系统V1.0.1用户手册》是一份详尽的操作指南,针对使用该系统的用户提供详细的安装、配置及操作说明。 国能日新光伏功率预测系统用户使用手册介绍该系统的操作主要由三部分组成:人机界面、接口以及数据库操作。 1. **人机界面**是客户端程序,用于执行包括但不限于用户管理、系统设置、状态监测、预测曲线展示、气象信息查询和统计分析等功能的主要交互平台。 2. 接口与数据库则是后台运行的程序模块。它们负责接收输入数据、进行相关计算并存储结果。在完成初始安装配置后,这些功能会自动启动且无需用户干预;若需调整或修改,则应在技术人员指导下操作。 以上是该系统的基本使用说明概述。
  • 的设
    优质
    光功率计是一种用于测量光学系统中光信号强度的仪器。本文将探讨其设计原理与技术细节,旨在提高测量精度和使用便捷性。 微处理器采用STC89C52,通过PN502采集光的功率大小,并使用LF357进行放大处理。然后经过AD0809模数转换器将模拟信号转化为数字信号,由单片机进行数据处理,最后通过数码管显示结果。程序已经过调试。
  • 电磁轴承放大器的
    优质
    本研究探讨了在电磁轴承系统中,功率放大器的关键性能指标及其测试方法,旨在优化系统的稳定性和效率。 电磁轴承是一种利用可控的电磁力将转子无接触地悬浮起来的技术,在高速旋转机械领域有广泛应用。在这样的系统里,功率放大器通过向电磁铁线圈提供所需的控制电流来产生必要的电磁力,对系统的性能至关重要。 具体而言,功率放大器的作用是把控制器输出的信号转变为大电流供给电磁铁使用,从而支持转子悬浮功能。Aigtek公司开发了ATA3090功率放大器产品,其频率范围为DC至100kHz,最大可提供18安培的输出电流,并且电压增益可以数控调节在0到30倍之间变化(包括粗调和细调两种模式)。 整个电磁轴承系统由三个主要部分构成:电磁轴承本体、位移传感器以及控制器与功率放大器。其中,位移传感器负责检测被悬浮转子的位置信息,并反馈给控制系统进行精确控制。
  • CC2530与
    优质
    本项目旨在通过CC2530芯片进行数据传输和控制,实现对不同功放设备的功率性能进行全面、精确的测试分析。 CC2530及功放功率测试包括检测CC2530在不同模式下的功耗。
  • 热电池动态特性
    优质
    本系统为研究大功率热电池动态特性的先进平台,通过精确模拟实际工作环境,评估其在不同条件下的性能表现和稳定性。 大功率热电池动态性能测试系统及电子技术开发板制作交流。
  • FPGA的脉冲纤激控制的开发设
    优质
    本项目聚焦于采用FPGA技术开发一款高效的脉冲光纤激光器功率控制系统,旨在实现精准、稳定的激光输出调节。系统设计结合了先进的数字信号处理算法和硬件优化策略,以适应各种工业应用需求,特别是对高精度功率控制要求严苛的领域。 对应用于激光打标中的脉冲光纤激光器的控制系统进行了研究,并设计了一种以FPGA芯片为核心的控制系统。该系统实现了在打标过程中对脉冲光纤激光器出光的时序控制、输出功率控制及声光调制器(AOM)驱动控制等功能。实验结果表明,此系统的结构精简且集成度高,处理速度快,在实现对激光打标机实时准确控制方面表现出色。 现代工业生产中广泛应用了激光打标技术,因其具有精确度高、操作简便和适应性强等特点而备受青睐。脉冲光纤激光器作为先进的光源设备,在这一过程中发挥着关键作用,其性能直接影响到最终产品的质量。因此,设计一个高效且精确的控制系统对于确保脉冲光纤激光器稳定高效的运行至关重要。 本段落详细介绍了基于FPGA的脉冲光纤激光器功率控制系统的构思与实现过程,并探讨了该系统在实际应用中的效果。脉冲光纤激光器因其高功率密度、良好的光束质量和出色的稳定性,已经成为工业加工领域的重要设备之一,在打标作业中尤为突出。然而,为了使这种类型的激光器能够稳定高效地工作,需要依赖于一个功能完备的控制系统。 本段落提出的控制方案以FPGA为核心设计思路。作为一种可编程数字逻辑集成电路,FPGA可以通过内部配置来实现特定的功能,并且具备并行处理和高速运算的能力,非常适合用于脉冲光纤激光器控制器的设计中。选择FPGA作为核心组件可以显著提高激光打标的实时性和准确性。 在控制系统中的应用,首先需要深入了解脉冲光纤激光器的工作原理。该系统由增益介质、谐振腔、泵浦源及声光调Q开关(AOM)等组成。其中,声光调制器是关键部件之一,在控制信号下可以改变介质的折射率以产生高能量输出脉冲。FPGA需要精确地驱动这一组件来确保激光脉冲准确生成和稳定功率输出。 本系统采用了MOPA结构——由低功率种子激光器与高功率放大器组成,前者提供稳定的光信号而后者用于增强其强度。这种配置显著提升了打标过程中所需的激光能量水平,并且提高了标记质量和速度。 控制系统的工作流程如下:初始化后,FPGA根据上位机设定的参数(如平均输出功率、AOM重复频率)产生相应的控制信号;这些数字信号通过数模转换器变为模拟形式来驱动声光调制器模块。同时,该系统还协调激光器各部分运作以确保其高效运行。 实验表明,基于FPGA设计的脉冲光纤激光器控制系统具有结构简洁、集成度高及响应迅速的特点,并能实现对打标机工作状态实时准确地调控,从而提升标记精度与效率。此外,使用FPGA技术还增加了系统的可扩展性和维护便利性,为未来的技术改进和功能拓展提供了更多可能性。 本段落所设计的基于FPGA的核心控制系统不仅解决了激光打标过程中的即时控制难题,并通过提高集成度及响应速度提升了整体性能水平,在工业应用特别是激光加工领域中具有重要的发展潜力。