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淺析突發(fā)模式收發(fā)器芯片組的設計-文庫吧資料

2025-07-06 05:49本頁面
  

【正文】 。三、 突發(fā)模式驅動器激光驅動器有兩種工作模式:連續(xù)模式激光驅動器,縮寫為LDD;突發(fā)模式激光驅動器,縮寫為BMLDD。必須牢記,在突發(fā)模式系統(tǒng)中,從一次突發(fā)到下一次突發(fā),信號幅度發(fā)生很大變化情況是常見的。此電路總是在垂直眼圖的中心削波輸入數(shù)據(jù)信號與輸入數(shù)據(jù)信號的平均值無關。采用一種脈沖峰與谷檢測器來分別地確定輸入信號的最大值和最小值。圖五示出一種具有削波控制的單端輸出的LA。就前面所述的BMTIA而言,如果由LA而產(chǎn)生的偏移不大的話則無需另加偏移控制電路。假如我們用AC耦合來處理突發(fā)模式信號,如圖四(b)所示的那樣,其削波水平依舊是在信號的平均電平之上,但現(xiàn)在的眼圖垂直中心部分會出現(xiàn)許多誤碼、脈寬畸變以及一些不合需要的后果。數(shù)據(jù)信號被AC耦合網(wǎng)絡的平均直流削波。此偏置電壓必須經(jīng)大于峰值噪聲電壓以控制啁啾,但也不能太大,否則會降低靈敏度。即突發(fā)之間的間隔時間太長,長時間沒有接收到突發(fā)光信號,也就TIA的峰值檢測器復位時間維持太長,那么放大器的噪聲會與輸出信號交迭而產(chǎn)生序列隨機碼,被稱之為啁啾。RF。因此,二個輸出信號的峰值是相等的即輸出偏移(output offset)就消除了。當下一個“0”位到達時,峰值檢測器的電壓值會出現(xiàn)在VON輸出端。然后,突發(fā)的第一位“1”到達, VOP上升而VON下降。此電路是如何消除輸出偏移電壓的?現(xiàn)在我們先不管電流源IOS,當突發(fā)信息到來之前,峰值檢測器被復位到放大器的兩個輸出端都輸出共模電壓。偏移控制:偏移控制電路能逐個地去除突發(fā)的輸出偏移的機理是,在每次突發(fā)到來之前就把偏移(offset)調整好了。有關輸出基準偏移電壓(output offset voltage)的問題可以留著待處理其后的BMLA時再一起解決。以下主要講述突發(fā)模式跨阻放大器(BMTIA)、突發(fā)模式限幅放大器(BMLA)和突發(fā)模式激光驅動器(BMLDD)與連續(xù)工作模式激光驅動器的主要差別。本文將談及這三種芯片的原理和特點。從圖一和圖二可了解到無源光纖網(wǎng)絡的一般配置。在局端(OLT),驅動器LDD為連續(xù)工作模式,而跨阻TIA和限幅放
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