CN200969175Y - 无线光通信实验仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种能测量半导体激光器伏安特性曲线和功率电流特性曲线、直观演示光信号的无线传输的无线光通信实验仪,包括激光发射器,其输出端与所述激光发射器连接的调制器,以及与所述调制器相对应的解调器,所述解调器的输出端与一显示器相连接;所述调制器输入端与模拟信号源相连接。
Description
技术领域 本实用新型涉及一种光通信信号演示装置,尤其涉及一种无线光通信实验仪。
背景技术 光通信是现代通信的主要形式,电光调制是实现电光转换的主要装置,了解光通信主要使用的半导体激光器件的相关特性和电光内调制原理是很有必要的。目前在普通高校光通信实验室中还没有一种能直观显示上述调制原理过程的实验装置。
实用新型内容 本实用新型的目的是提供一种测量半导体半导体激光器伏安特性曲线和功率电流特性曲线、直观演示光信号的无线传输的无线光通信实验仪。
本实用新型的技术方案包括调制器,半导体激光器,以及与所述调制器相对应的解调器,所述调制器输入端与模拟信号源相连接,所述半导体激光器连接于该调制器的输出端,所述解调器的输出端与一显示器相连接。
所述调制器包括其输入端与所述模拟信号源连接的模拟信号放大电路,以及其输入、输出端分别与该模拟信号放大电路输出端和所述半导体激光器相连接的调制电路;所述解调器包括接收所述半导体激光器的发射光信号的光电转换及预放电路,以及其输入、输出端分别与该光电转换及预放电路输出端和所述显示器相连接的模拟信号处理电路。
所述调制电路包括调制三极管,该调制三极管,其基极与其供电电源之间连接有可调电阻。
所述调制三极管为PNP或NPN型晶体三极管,所述半导体激光器串接于该相应的晶体三极管的集电极或发射极。
所述半导体激光器分别连接有测量其电流、电压和功率的相应的电流、电压和功率表。
本实用新型可以测量半导体激光器伏安特性曲线和功率电流特性曲线,通过确定半导体激光器的阀值电流和饱和电流来实现调制工作点的正确选取,可完成对半导体激光器的发散角测定的实验;并实现视频信号从电到光再从光到电的转换,演示了光信号的无线传输。其模拟信号放大器和光电转换后的信号处理电路能够满足视频传输带宽。本实用新型结构简单、性能可靠,物理原理清晰,用于教学容易为学生所掌握,为通信、电子、光信息类学生提供了一种新的实验。
附图说明 图1为本实用新型无线光通信实验仪电路框图。图2为本实用新型无线光通信实验仪电路原理图。
具体实施方式
本实施例中,如图1、2所示,其中模拟信号放大电路1包括二个运算放大器IC1、IC2,运算放大器IC1的输出端经耦合电阻R4与运算放大器IC2的同相输入端连接;所述调制电路包括调制晶体三极管Q1,该三极管Q1的发射极经一电阻与电源+Vc连接,其基极经可调电阻R5串联固定电阻R6后与电源+Vc连接;半导体激光器3为一激光二极管D1,其正极通过电阻R8与晶体三极管Q1集电极连接,其负极接电路公共地端;运算放大器IC1反相输入端为模拟信号放大电路1的输入端,其通过一电阻R2串接电容C1后与模拟信号源7以交流耦合方式耦接;运算放大器IC2的输出端作为模拟信号放大电路1的输出端,其通过电阻R7串接电容C2后与激光二极管D1正极连接,将放大后的模拟信号作用于晶体三极管Q1集电极,从而对激光二极管D1的发射光信号进行调制。光电转换及预放电路4的光电转换二极管D2其负极经电阻R9串接电阻R10后与电源-VC连接、其负极同时还经电容C5与光电转换及预放电路4的运算放大器IC4输入端连接;运算放大器IC4的输出端经电容C6串接电阻R11后与作为模拟信号处理电路5输入端的运算放大器IC5的反相输入端连接;作为模拟信号处理电路5输出端的运算放大器IC3输出端经电容C4与显示器6连接,显示器6另一端接地。经调制后的由激光二极管D1发射的光信号由光电转换二极管D2接收后转换成电信号,该电信号经预放大后由模拟信号处理电路5处理还原为模拟信号后,再由集成运算放大器IC3输出端输出经耦合电容C4送至显示器进行显示。
本实施例中是以视频或声频信号等模拟信号作为输入信号,模拟信号源7为DVD播放机输出的视频或音频信号,显示器6为电视机。
本实用新型无线光通信实验仪可以制成双或多通道同时处理视、声频信号。
本无线光通信实验仪工作时,通过调节可调电阻R5改变半导体激光器3的不同工作点,再通过电流、电压表和功率表测量获得半导体激光器3的该各相应工作点的一组工作电流、电压值和功率数值(即输出激光的光强),通过这些数值就可在座标纸上将该一组数值绘制出半导体激光器3的伏安特性曲线和功率电流特性曲线。
Claims (5)
1、一种无线光通信实验仪,包括调制器,半导体激光器,以及与所述调制器相对应的解调器,其特征是所述调制器输入端与模拟信号源相连接,所述半导体激光器连接于该调制器的输出端,所述解调器的输出端与一显示器相连接。
2、由权利要求1所述无线光通信实验仪,其特征是所述调制器包括其输入端与所述模拟信号源连接的模拟信号放大电路,以及其输入、输出端分别与该模拟信号放大电路输出端和所述半导体激光器相连接的调制电路;所述解调器包括接收所述半导体激光器的发射光信号的光电转换及预放电路,以及其输入、输出端分别与该光电转换及预放电路输出端和所述显示器相连接的模拟信号处理电路。
3、由权利要求2所述无线光通信实验仪,其特征是所述调制电路包括调制三极管,该调制三极管,其基极与其供电电源之间连接有可调电阻。
4、由权利要求3所述无线光通信实验仪,其特征是所述调制三极管为PNP或NPN型晶体三极管,所述半导体激光器串接于该相应的晶体三极管的集电极或发射极。
5、由权利要求1或2所述无线光通信实验仪,其特征是所述半导体激光器分别连接有测量其电流、电压和功率的相应的电流、电压和功率表。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101887086B (zh) * | 2009-05-13 | 2012-05-23 | 中国科学院半导体研究所 | 通过功率-电流曲面获得激光器动态特性的方法 |
CN103024365A (zh) * | 2011-09-22 | 2013-04-03 | 深圳光启高等理工研究院 | 视频设备、显示设备和视频系统 |
CN104766500A (zh) * | 2015-03-12 | 2015-07-08 | 陕西理工学院 | 一种用于光通信调制与解调的实验装置 |
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