Moduláci. ció 2014. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu



Hasonló dokumentumok
Gerhátné Udvary Eszter

1. Ellenütemű végfokozatok: 1.1. Rajzolja le a komplementer tranzisztorokkal felépített A osztályú ellenütemű végfokozatot!

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS E R Ő S Í T Ő K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Gerhátné Udvary Eszter

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

Jelek és rendszerek 2. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Optikai átviteli mérések

( ) Feszültségcsökkentő (buck) szaggató. Folyamatos i L = = . L. Folyamatos-szaggatott i L határ 1 Iˆ. Ellenállás terhelésnél: TR. Szaggatott i L I L

Az ultrahangos diagnosztikai készülékek alapjai. Varga Sándor 2015

Elektronika 1. (BMEVIHIAB02)

MÉRÉSI SEGÉDLET KÖZVETLENÜL MODULÁLT LÉZERADÓ VIZSGÁLATA. V2 épület VI.emelet 602. Optikai és Mikrohullámú Távközlés Labor

Üzembehelyezıi leírás

1. feladat Összesen: 17 pont

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Számítógépes Hálózatok

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

let 1. Viszonyszámok STATISZTIKA 5. Indexek 12. Előad Összefoglalás Gyakorlat si mutatók, konfidencia intervallumok) 3. Indexek analízisek

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Készítette: Mike Gábor 1

Sugárzási alapismeretek

21. DIFFERENCIÁLÓ ÉS INTEGRÁLÓ ÁRAMKÖRÖK VIZSGÁLATA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje

Bevezető. Analóg rádióvevők általános felépítése

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.


Schmitt-trigger Átmenet az analóg és digitális világ között

Váltakozóáramú hajtások Dr. TARNIK István 2006

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

Klórérzékelı vezérlı elektronika

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

tetszőleges időpillanatban értelmezhető végtelen sok időpont értéke egy véges tartományban bármilyen értéket felvehet végtelen sok érték

Az elektromágneses spektrum

Matematika III. elıadások

WiMAX rendszer alkalmazhatósági területének vizsgálata tesztelés elméletben és gyakorlatban

nyforrás 2014 Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Számítógép hálózatok gyakorlat

Flatpack áramellátó rendszer család. Flatpack MPSU rendszer

Az informatika oktatás téveszméi

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Elektromágneses hullámok, a fény

Műszerek tulajdonságai

Kissné dr. Akli Mária és Ferencz Zsolt

Kockázatkezelés és biztosítás

DVR-812 VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VLT 6000 HVAC. Tartalom

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok

Kvantum-kommunikáció komplexitása I.

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

Akusztikus távolság meghatározás a vezeték nélküli szenzor hálózatokban. Előadó: Kincses Zoltán

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Keresleti függvény - rugalmasság

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Az elektronikai technológia újdonságai

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Mérés és adatgyűjtés

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

rezegnek, mások pedig nyugalomban maradnak. Ezek a csomópontok. Ha mindkét végén L = nλ n

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

3. Térvezérlésű tranzisztorok

1. feladat Összesen: 17 pont

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

Elektromágneses módszerek

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

80-as sorozat - Idõrelék A

Bevezetés az ökonometriába

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám április

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Átírás:

Fényávközlő eszközök (BMEVIHV HVM351) Moduláci ció 14 14.9.9. Gerháné Dr. Udvary Eszer udvary@mh.bme.hu Budapes Universiy of Technology and Economics Deparmen of Broadband Infocommunicaion Sysems hp://www.mh.bme.hu/om since 178 Moduláci ció Elvileg: az opikai vivő valamely ulajdonsága (ampliúdó, frekvencia, fázis) arányos az ávinni kíván aralommal Gyakorlailag: inenziásmoduláció ( a fényjel eljesíménye arányos az ávinni kíván információval Információ analóg digiális Megvalósíás Közvelen/direk moduláció Külső moduláor

Analóg g moduláci ció Munkaponi eljesímény körül folyonos moduláció Gyakran mikrohullámú vivőn digiális információ (nem analóg információ, de az elekromos vivő mia opika számára analógnak minősül) Gyakran frekvenciaarománybeli muliplexálás Pl. videó jelek (CATV), rádió jelek (GSM, UMTS, WiFi, sb.) Paraméer: modulációs mélység Alakhű áviel => Lineariásra érzékeny => Modulációs mélység < 1% 3 P op P m = P max max P + P min min P = P P max P P min P P Analóg moduláció - Lineariás 4 Kimenei jel eljesíménye [dbm] Alapharmónikus (meredekség=1) SFDR Másodrendű meszéspon 1 db-es csökkenés Második harmónikus (meredekség=) Harmadrendű meszéspon 1 db-es kompressziós pon IP3 (Third order inercep poin) Zavarmenes/orziás menes dinamika aromány, SFDR (Spurious Free Dynamic Range) [ db] [ dbm] [ dbm] SFDR = Palap Pharmad, ha Pzaj = Pharmad Bemenei jel eljesíménye [dbm] Harmadik harmónikus (meredekség=3) Zajküszöb P ki [dbm] X SFDR [ db] ( ) [ db ] 3 IP SFDR = Pzaj = IP3 P 3 3 zaj P alap X P harmad IP3 P be [dbm]

r Digiális moduláci ció 5 Alapsávi digiális (bináris) P1 On/off keying (OOK, ki-be kapcsolás) NRZ a kisugárzo vivő nem hordoz információ P => feleslegesen erheli az opikai erősíőke Érzékeny PMD-re RZ: nagy ávolságú összeköeés Vivő kisugárzásra kerül Előnyösebb PMD szemponból Egyéb modulációs módszerek (gyakorlai alkalmazás küszöbén) Paraméerek (ado adasebesség, hossz) Modulációs mélység Exincion raio (kiolási ényező)= P1 / P Bi Error Rae (BER) = N hibás / N összes Szabványok: 1E-9 1E-1 Fényávközlő rendszer: <1E-15 Szemábra Jósági ényező (Q) Time Bi Analízis Time T Ado BER-hez, SNR és összeköeés veszesége (link power budge) Diszperzió, felfuási idő vizsgálaa (rise-ime budge) 1 1 1 1 NRZ Encoded Daa RZ Encoded Daa P owe 1/T /T 3/T Frequency Digiális moduláció - paraméerek 6 Szemábra magassága, sb. Opimális minavéeli idő: biidő közepe Opimális dönési küszöb (µ) Jósági ényező (Q): szemábra nyioságának méréke BER σ µ 1 + σ1 µ µ = σ + σ 1 µ 1 µ Q = σ σ 1 µ1: a logikai 1 -es szin, µ: a logikai szin álagos éréke, σ1 és σ: az 1 -s és a -ás szin normál szórása

Digiális moduláció felfuási idő 7 Adó, ávieli közeg, vevő haározza meg = adó + szál + vevő A felfuási idő meghaározza a maximális adaávieli sebessége Maximum NRZ adasebesség =.7/( ) Pl. 1 Gbi/s NRZ : <7 ps! Maximum RZ adasebesség =.35 /( ) 1.9.8.7.6.5.4.3..1.1..3.4.5.6.7.8.9 Inenziás moduláció - megvalósíás 8 Direk/közvelen moduláció Külső moduláor

Direk / közvelen k moduláci ció Direc-Curren Modulaion 9 U G Illesző hálóza LD Inenziásmodulál Opikai jel PD +illeszés Opikai eljesímény I Modulál fény P I h Áram moduláció áram Direk / közvelen k moduláci ció 1 Alacsony ár Egyszerű áramkör Alacsony eljesíményigény Alacsonyabb sebesség (<4Gbi/s) Chirp (inenziás moduláció hullámhossz ingadozás okoz) szélesíi a spekrumo => diszperzió kövekezében csökkeni az alkalmazhaó modulációs sávszélessége Többcsaornás rendszerekben probléma OOK: nem kapcsoljuk ki eljesen a lézer, csak küszöbáramig csökkenjük a lézerdióda feléledése hosszú ideig ar és komoly sebességkorláo jelenene Lézerdióda élearamá csökkenené

Chirp 11 Lézer közvelen modulációja nem csak a fény inenziásá válozaja, hanem a frekvenciájá is Chirp: ez a nem kíván frekvencia/fázis moduláció Jel spekrálisan kiszélesedik miaa => kromaikus diszperzió haása nő Frekvencia eljesímény Bekapcsolás s jelensége 1 Késleleés az áram injekálás és a fénykibocsáás közö Áram A Töléshordozó sűrűség Opikai eljesímény késleleés B C D E F G H

Moduláci ciós s sávszs vszélesség 13 Meghaározza a maximális közvelen modulációs sebessége az opikai és az elekromos mágneses ér közi kölcsönhaás Foonok és öléshordozók száma közi összefüggés a kondenzáor és a ekercs közi kölcsönhaás miai rezgésre hasonlí A haárfrekvenciá a rezonancia (relaxációs oszcillációs frekvencia) szabja meg Munkapon függő (előfeszíő áram függvényében növekszik) => csökken a lézer élearama Nagyságrendileg n GHz Opikai eljesímény A B +1-1 - A B áram 1MHz 5MHz GHz 1GHz Modulációs sávszélesség mérése 14 P RFbe P RFki Feléel: B O/E > B LD P áviel = 1 log P RFki RFbe Ávieli függvény [db] -1-15 - -5-3 -35-4 -45-5 -55 5uW 1uW 15uW uw 5uW 3uW 35uW 4uW -6.1.1 1 1 Frekvencia [GHz]

Lézer zaj 15 Az előállío eljesímény és frekvencia soha nem ökéleesen állandó, hanem vélelenszerűen ingadozik. Oka: a foonok lérehozása diszkré folyama, vélelenszerűen, nem egyforma mennyiségben kelekeznek. RIN (Relaive Inensiy Noise) A zaj spekrális sűrűségfüggvénye. A zaj fényvivőhöz viszonyío eljesíményé adja meg egységnyi frekvenciára vonakozava. a relaxációs oszcillációs frekvenciánál zaj csúcsérék alálhaó. A rezonancia frekvencia fölö a zajszin lecsökken, de a jelszin is csökken. Összességében a jel/zaj viszony romlik ( f ) ( P ( f )) RIN = P PL : a lézer állandósul állapobeli kimenő opikai eljesíménye P (f) : a lézer opikai eljesímény flukuáció négyzeének spekrális sűrűsége L Lézer zaj 16 Opikai eljesímény 1 3 áram RIN 1 3 Frekvencia Mérés: Lézer modul HP 1198A O/E áalakíó Agilen Spekrum analizáor Zajeljesímény [dbm] -61-63 -65-67 -69-71 ma 15mA 1mA DC elôfeszíés -73-75 5 3 35 4 45 5 55 6 Frekvencia [Hz]

Külső moduláor 17 A lézerdióda előfeszíése állandó => modulálalan, folyonos opikai jele bocsá ki Az inenziásmoduláció a külső moduláor bizosíja (a fényáeresző képességé válozaja a moduláló jel függvényében) Jellemzők: nagy sebesség (> 4GHz) Chirp-menes megoldás is léezik Drága opikai eszköz nagy beikaási csillapíás nagyszinű moduláló jele igényel I DC LD Folyonos Opikai jel Opikai moduláor Inenziásmodulál Opikai jel PD +illeszés RF Moduláor ípusok 18 Elekroopikai és Magneroopikai Elekromos vagy mágneses ér haására az anyag válozaja opikai ulajdonságai Fázisválozás => speciális elrendezés szükséges Elekroabszorpciós Elekromos mező haására válozik az anyag fényelnyelő képessége Akuszoopikai Krisályban vagy planár hullámvezeőben a nagy frekvenciájú hang visszaveri a fény

Pockels haás 19 elero-opikai anyag (ipikusan LiNbO3) Pockels-effekus elekromos ér haására elekroopikai effekus: megválozik az anyag ε dielekromos állandója, ehá az opikai örésmuaója, így megválozik a fény erjedési sebessége a anyagban a hullámvezeő kimeneén megjelenő jel fázisa válozik Fázismoduláció Nem használhaó közvelenül modulálásra, mer drága és komplikál koherens véeli rendszer igényel Mach-Zehnder inerferoméer (MZI) (fizika) A ké ág hulláma a kimene elő újra egybevezeve inerferál egymással A ké ág közi késleleés/fázisolás függvényében konsrukív vagy desrukív az inerferencia

MZ moduláor felépíése A lézerdiódából kijövő fény opikai ápvonalban vezeve egy Y elágazással keéválaszjuk, majd újra egyesíjük. V feszülsége kapcsolva az elekródákra, az egyik fényhullám fázisolás szenved a másikhoz képes A ké ág hulláma újra egybevezeve, inerferál egymással A ké ág közi fázisolás függvényében a kimenő opikai eljesíményben moduláció figyelheünk meg. P be V mod () 1 LiNbO 3 P ki () MZ moduláor ávieli függvf ggvénye A kimeneen megjelenő opikai eljesímény a moduláló feszülség függvényében. A moduláorra kapcsol feszülséggel egyenesen arányos a fázisolás A fázisolás: [-π, + π] modulálójel => inenziásmoduláció a kimeneen. Meredek függvény => kis feszülségválozásra nagyo válozik a fényeljesímény Az ávieli függvény szinuszos jellegű => erősen nemlineáris Vπ: az a feszülség, amelye a moduláorra kell adni, hogy π (18 ) fázisolás jöjjön lére az egyik ágban, azaz kiolás lépjen fel a kimeneen P be P ki(v mod) maximum P be / minimum V mod V π

MZ moduláor - push-pull pull elekróda elrendezés 3 A gyakorlaban álalában kéelekródás elrendezés alkalmaznak, amely push-pull működés jelen A ké ágban egyidőben, ellenées irányú fázisolás szenved az ado ágba vezee fényhullám. Fáziselérés= Φ, kimenei opikai eljesímény=p ki V V Φ = Π = Π V λ G ( Φ ~ V Π L) 3 Γn er33 L L: elekródahossz G: elekródaávolság r 33 : elekroopikai együhaó λ: fény hullámhossz Γ: áfedési inegrál n e : az anizorop LiNbO3 nak a különleges irány -hoz arozó örésmuaója P ki 1 = ( E E ) A B + E A E B cos Pbe Φ = op. bemene Y eljesímény oszó elekródák ( 1 r ) p 1+ r p L G RF bemene 4 r + 1+ r p p illesző erhelés op. kimene Π V cos V Π MZ moduláor ulajdonságai 4 a modulációhoz nagyobb szinű RF eljesímény igényel, min közvelen modulációnál A moduláor nagy impedanciájú, ezér feszülségforrás ípusú áplálás igényel jelenős opikai veszeség (kb. 1dB beikaási csillapíás), opikailag illeszeni kell a jelforráshoz a moduláor sávszélessége öbb 1 GHz, míg közvelen moduláció eseén álalában csak 4-6 GHz Push-pull elrendezésnél Chirp nem jelenkezik drága, különleges anyagú (LiNbO3) eszköz igényel (külső moduláor ára: 5-1 USD, ávközlési lézer: néhány száz USD) a vezérlőfeszülség és a kimenei opikai jel szinje közöi nem lineáris összefüggés mia a működés során a nemlieariás erősebb haással jelenkezik.

Elekroabszorpciós moduláor 5 Félvezeő alapú (kvanumvölgyes srukúra) Veszeséges moduláor A ráado előfeszíő feszülség függvényében válozaja az anyag abszorpiós együhaójá Fényelnyelő ulajdonsága válozik (bemenei fény inenziásá különböző mérékben nyeli el) elekroabszorpciós haás: a fény veszesége válozik az elekromos jel függvényében EAM anyag fényelnyelf nyelnyelő képessége 6 α λ 1 λ λ 3 U= U belépő fény hullámhossza az eszköz előfeszíő feszülsége

Elekroabszorpciós moduláor ulajdonságai 7 Az elekro-opikai moduláorokkal összehasonlíva alacsonyabb meghajó jele igényel, gyakorlailag pár volra van szükség (EO: öbb száz volos feszülségigény) A belső folyamaok nagyon gyorsan zajlanak le (ps), az eszköz sebességé a meghajó feszülség válozási sebessége korláozza, ez ipikusan a külső áramkör ellenállás-kapaciás haároz meg. Ennek megfelelően a modulációs sávszélesség párszor íz GHz nagyságrendjébe esik, ipikusan 4Gbi/s sebességig használhaó. Nagy előnye, hogy félvezeő alapú, így könnyen inegrálhaó egyéb elekroopikai eszközökkel (lézerdióda, foodeekor). Rosszabb kiolási ényező