可多次读写全光缓存器同步光信号源的研制
发布时间:2019-08-16 20:49
【摘要】:光分组交换是全光网络的重要组成部分,全光缓存器是解决光分组交换冲突的关键器件之一。全光缓存器能在光域对信号进行存储、转发,避免了光电相互转换过程,有效地解决多个数据包在光交换节点的冲突,具有读写速度快、缓存深度大、缓存容量高等优点。为了发展光分组交换技术,提高全光缓存器的性能十分必要。 可多次读写全光缓存器需要合适的控制光源为其提供准确的控制信号光,控制缓存器中光信号的写入和读出。本文基于半导体激光器,研制了三台可编程直接调制光信号源,为全光缓存器提供“读”、“写”、“清零”的控制光,并实现三台光信号源间的时钟同步,从控制光源的角度出发,提高全光缓存器的性能。 主要工作及成果如下: 1.研制三台可编程直接调制光信号源,分别为全光缓存器中的光开关提供“读”、“写”、“清零”的控制光。完成电路板的焊接、调试、测试、整机的装箱、光信号的测试等。实现了温控电流范围-700mA-+700mA,最高输出光功率10mW。 2.制作一个FPGA数字信号处理电路板,为光信号源的驱动电路提供所需的调制电平信号。利用ISE开发环境,以Verilog HDL语言编程实现任意占空比调制电平的输出,控制光信号源输出各种所需的光信号。 3.以单一石英晶体振荡器为基准时钟,倍频得到的二级时钟为计数标准,编程得到三路时钟同步的电平信号,实现三路电信号时钟同步的仿真测试。 4.将三路光信号通过3×1耦合器耦合进示波器的一个光探测口,调节占空比、相位差以及光功率,多角度观察光信号间的时钟同步情况,取得较为理想的结果。
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TP333;TN929.1
本文编号:2527647
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TP333;TN929.1
【参考文献】
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,本文编号:2527647
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