摘要:介紹了一種基于以太網的光無線通信系統。該系統以高性能的以太網收發芯片IP113為核心,配以必要的外圍器件,結合所研制的調制驅動電路和接收解調電路,實現了以太網借助光波進行遠距離通信的系統設計。 關鍵詞:以太網 IP113 PECL 以光波為信息載體進行光通信的歷史由來已久,大氣激光通信是以大氣作為傳輸介質的通信,是激光出現后最先研制的一種通信方式。由于它具有傳輸距離遠、頻帶寬、發射天線小、保密性好及抗電磁干擾等優點,越來越受到關注,應用也日漸廣泛起來。
以太網是應用最廣的聯網技術,它以可靠性高、媒體信息量大、易于擴展和更新等優點,在企業、學校等領域得到廣泛的應用。根據IEEE802.3 Ethernet標準規范,以太網每段同軸電纜長度不得超過500m,通過中繼器互聯后,網絡最大距離也不得超過2.8km。在這種情況下,利用激光無線通信技術,超越以太網的地域限制,滿足數據通信的需要,具有很強的應用價值。
將以太網和激光無線通信結合起來,充分發揮二者的優越性,可以大大提高系統的應用范圍和可靠性。圖1是基于以太網激光無線通信系統一端的原理框圖,另一端的結構和本端呈對稱狀態。從計算機網卡出來的雙極性MLT-3數據信號, 以太網收發電路由RJ45接口、耦合變壓器、以太網收發器,以及收發器與調制驅動電路、接收解調電路之間的接口組成。其中以太網收發器是核心單元,直接決定了系統的工作性能。 2.1 以太網收發器IP113
本系統采用IC PLUS公司出品的以太網至光纖收發器IP113芯片。IP113是二端口(包括TP端口和FX端口)10/100Mbps以太網集成交換器,由一個二端口交換控制器和兩個以太網快速收發器組成。每個收發器都遵守IEEE802.3、IEEE802.3μ、IEEE802.3x規則。為幀緩沖保留了SSRAM,可以存儲1K字節的MAC地址,全數字自適應調整和時序恢復,基線漂移校正,工作在10/100baseTX 和100baseFX的全雙工/半雙工方式。使用2.5V單電源,25MHz單時鐘源,0.25μm工藝,128腳PQFP封裝。 2.2 以太網收發電路設計
以太網收發電路如圖3所示。主要由以太網收發芯片IP113、專用配置芯片EEPROM 93C46、LED顯示矩陣,以及IP113的Port1與TP模塊、Port2與FX模塊之間的接口組成。
復位時,IP113首先讀取93C46的00H中的內容,只有00H[15:0]=55AAH時,才會繼續從EEPROM中讀取參數,否則以缺省值或特定的管腳電平值設置工作寄存器。01H中的值設置LED輸出控制寄存器,控制兩個LED矩陣的亮、滅和閃爍,以分別顯示兩個端口的連接、活動、全/半雙工和速率(10Mbps/100Mbps)。02H中的值設置交換控制寄存器1,選擇系統的流控制方式和沖突保護。03H中的值設置交換控制寄存器2,控制系統的丟包、地址失效、優先級和算法補償。04H中的值設置收發器控制寄存器,其中04H[13:11]的5種取值:000、100、101、110和111,分別對應收發器的5種工作狀態:NWAY、10Mbps(半雙工)、10Mbps(全、半雙工)、100Mbps(半雙工)和100Mbps(全、半雙工)。05H~0AH中的值分別設置收發器確認寄存器、測試寄存器和驗證方式寄存器。 Port2的FXRDP和FXRDM是FX的接收數據對,FXTDP和FXTDM是FX的發射數據對。FXSD是光電檢測信號,當接收到的光信號經光電轉換后電平低于1.2V時,FXSD輸出連續的PECL電平。圖5是FX模塊的電路圖,電路中采用標準的FDDI數據接口。由于調制驅動和接收解調電路采用5V電源,而系統其它部分均使用2.5V電源,FDDI中的信號均是PECL電平,因此必須經電平轉換(如圖5所示),才能把這兩部分聯系起來。 3 調制驅動電路設計
圖6是調制驅動電路圖,主要由MAXIM公司的155MHz的MAX3263芯片和內部帶有監視二極管的激光器LD構成。MAX3263內部的主偏置電源提供溫度補償偏置和參考電壓輸出Vref1和Vref2,通過電阻R25、R26、R27和R28對內部的高速調制驅動電路、激光器和監視二極管進行編程。MAX3263的輸出電流都被內部的鏡像電流源控制,這些鏡像電流源都有2Vbe的結溫漂移,參考電壓設置在2Vbe時,結溫漂移可以被抵消。選擇電阻R28以調節激光器靜態偏置電流Ibo,使Ibo略小于激光器的閾值電流,以使激光器的輸出具有良好的消光比。LD內部的監視二極管將光強變化轉換為電流Ipin,經內部變換產生反饋電流Ibs,通過公式Ibo=40(Ib+Ibs),將激光器的光強變化轉換成偏置電流的一部分,反饋作用于激光器,保證輸出穩定的光功率。輸入的差分PECL信號RD、RD由內部的高速輸入緩沖和共射極差分輸出組成的調制器調制,調制電流的大小由R26確定的電流Im決定。選擇R26的大小,使激光器有適當的調制電流,輸出足夠的光功率,并具有良好的消光比。同時應使OUT+、OUT-端的電壓在2.2V以上,以防激光器飽和。
圖7是接收解調電路圖,由MAX3963和MAX3964配以必要的外圍器件組成。155MHz的低噪聲芯片MAX3963組成前置放大器,其內部包含一個跨阻前置放大器和一個帶射極跟隨輸出的倒相放大器,并集成了22kΩ的跨阻,可將PIN接收的微弱光電流轉換成差分輸出電壓。266MHz的MAX3964組成后級放大調理電路。其內部有4個限幅放大器組成的串行功率檢測器,每個限幅放大器都有一個全波對數檢測器,用以檢測輸入信號功率的大小。4個檢測結果在Filter端加在一起,通過電容C25進行濾波。電阻R30、R31、內部的1.2V參考電源和無光比較器共同構成閾值設置和噪聲抑制功能。取R30=100kΩ,R31可用100kΩ的電位器調節,則VTR在1.2~2.4V間變化。當輸入信號幅值大于VTR時,輸出穩定的PECL電平信號;當輸入信號幅值小于VTR時,數據輸出端OUT+輸出高電平,OUT-輸出低電平,所有的限幅放大器拒絕接收輸入信號,并且后級放大器輸出無光告警PECL信號LOS+。 5 系統測試 在所設計的各個部分的基礎上,將它們連接起來,在沒有光學天線的條件下,成功地進行了室內的以太網激光無線通信的實驗。現正完善系統,并準備將其應用于光網絡。
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基于以太網的光無線通信系統的設計與實現
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