光端機的作用主要體現(xiàn)在兩個方面:1、光端機可以同時將多個E1信號轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘枺M(jìn)而將其傳輸出去,E1信號是指一種數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn),多應(yīng)用于中國個歐洲各國。光端機可以同時傳輸4032個E1信號,少也可以同時傳輸4個。2、光端機可以用于光通信系統(tǒng)的傳輸設(shè)備,將光電進(jìn)行轉(zhuǎn)換并將其傳輸出去,這項作用在生活中的應(yīng)用尤為多,多見于監(jiān)控、電力、電信、視頻傳輸?shù)榷鄠€行業(yè),為我們的生活做出巨大貢獻(xiàn)。
數(shù)字光端機是將所要傳輸?shù)膱D像、語音以及數(shù)據(jù)信號進(jìn)行數(shù)字化處理,再將這些數(shù)字信號進(jìn)行復(fù)用處理,使多路低速的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成一路高速信號,并將這一信號轉(zhuǎn)換成光信號。在接收端將光信號還原成電信號,還原的高速信號分解出原來的多路低速信號,然后再將這些數(shù)據(jù)信號還原成圖像、語音以及數(shù)據(jù)信號。模擬光端機就是將要傳輸?shù)男盘栠M(jìn)行幅度或頻率調(diào)制然后將調(diào)制好的電信號轉(zhuǎn)化成光信號。在接收端將光信號還原成電信號,再把信號進(jìn)行解調(diào),還原出圖像、語音或數(shù)據(jù)信號。 OLT具有高性能的數(shù)據(jù)處理能力。監(jiān)控光端機功率
由于數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)的模擬技術(shù)相比在很多方面都具有明顯的優(yōu)勢,所以正如數(shù)字技術(shù)在許多領(lǐng)域取代了模擬技術(shù)一樣,光端機的數(shù)字化也是一種必然趨勢。目前,數(shù)字圖像光端機主要有兩種技術(shù)方式:一種是MPEGII圖像壓縮數(shù)字光端機,另一種是非壓縮數(shù)字圖像光端機。圖像壓縮數(shù)字光端機一般采用MPEGII圖像壓縮技術(shù),它能將活動圖像壓縮成N×2Mbps的數(shù)據(jù)流通過標(biāo)準(zhǔn)電信通信接口傳輸或者直接通過光纖傳輸。由于采用了圖像壓縮技術(shù),它能**降低信號傳輸帶寬。圖像壓縮數(shù)字光端機一般采用MPEGII圖像壓縮技術(shù),它能將活動圖像壓縮成N×2Mbps的數(shù)據(jù)流通過標(biāo)準(zhǔn)電信通信接口傳輸或者直接通過光纖傳輸。由于采用了圖像壓縮技術(shù),它能很大降低信號傳輸帶寬,以利于占用較少的資源就能傳送圖像信號。同時,由于采用了N×2Mbps的標(biāo)準(zhǔn)接口,可以利用現(xiàn)有的電信傳輸設(shè)備的富裕通道傳輸監(jiān)控圖像,為工程應(yīng)用帶來了方便。不過,圖像壓縮數(shù)字光端機也有其固有的缺點。其致命的弱點就是不能保證圖像傳輸?shù)膶崟r性。因為圖像壓縮與解壓縮需要一定的時間,所以一般會對所傳輸?shù)膱D像產(chǎn)生1-2s的延時。8路視頻光端機安裝一款光纖傳輸利器光端機!
由于光纖傳輸?shù)姆N種優(yōu)點,光端機應(yīng)用的場合非常廣。例如可以應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部部門之間長距離局域網(wǎng)絡(luò)之間的數(shù)據(jù)通信,移動網(wǎng)絡(luò)中無線基站間傳輸系統(tǒng),公共交換電話網(wǎng)中遠(yuǎn)端線路單元,商業(yè)網(wǎng)中提供專線及PABX群路的網(wǎng)絡(luò)終端,校園網(wǎng)中的點對點鏈路和接入網(wǎng)中用于通常的信號傳輸?shù)鹊取D壳肮舛藱C應(yīng)用很多的方面就是長距離視頻和數(shù)據(jù)的傳輸,在高速公路、銀行、電力、電信等的監(jiān)控領(lǐng)域都要求對視頻信號進(jìn)行遠(yuǎn)程的傳輸,目前主要的解決方法是利用光端機將視頻信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號通過光纖進(jìn)行傳輸。此外光端機在遠(yuǎn)程視頻會議、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、通訊等諸多領(lǐng)域都有很廣闊的用武之地,未來的光端機將向著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。
從發(fā)送到光纖上的信號來分,目前的光端機可分為基于模擬技術(shù)的光端機和基于數(shù)字技術(shù)的光端機,前者簡稱模擬光端機,后者則簡稱數(shù)字光端機。模擬光端機可謂是歷史悠久了,從各方面對其進(jìn)行論述的文章也不少了,其工作原理不外乎調(diào)制解調(diào)、濾波和信號混合等。不論是LED還是LD,其光電調(diào)制特性都不是線性的,如光纖CATV的發(fā)射機中就采用了十分復(fù)雜的預(yù)失真補償電路,這個電路幾乎要占到發(fā)射機成本的一半,目的就是要補償LD的非線性,從而盡量少產(chǎn)生高次頻率成份,避免或減少頻道間的干擾。從實際工程中也可以看到,只傳輸1路視頻信號的模擬光端機是能夠傳輸?shù)捷^遠(yuǎn)的距離且獲得比較好的信號質(zhì)量,但如果是傳輸多路視頻信號的模擬光端機,其傳輸距離和信號質(zhì)量都有較大幅度的下降。是否可以用背靠背中繼的方式延長傳輸距離呢?由于模擬光端機采用的是模擬的傳輸方式,不可能在中繼的位置對前面已入的噪聲進(jìn)行抑制。結(jié)果是若兩套同類型的光端機進(jìn)行這種中繼,則信噪比會下降3dB。光端機支持靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),適用于各種場景。
在現(xiàn)場監(jiān)控應(yīng)用中,用戶可能有許多各種信號,如視頻圖像、音頻、數(shù)據(jù)、以太網(wǎng)、電話或其它用戶自定義的信號,每種信號分別用一對光端機來傳輸,必然價格昂貴,所以為了提高光纖的利用效率,降低成本,必須的各種信號在光端機進(jìn)行復(fù)用,以便在一對或一根光纖上傳輸。對調(diào)頻、調(diào)幅、調(diào)相光端機來講,傳輸10/100M以太網(wǎng)信號或多路電話等高速信號是難以做到的,將多路視頻或音頻信號混合調(diào)頻、調(diào)幅、調(diào)相在某一載波上必然會引起各種鏡像、交調(diào)干擾。所以市場上不乏很多出名國外品牌的調(diào)頻、調(diào)幅、調(diào)相光端機多路視頻、音頻、數(shù)據(jù)同傳時經(jīng)常出現(xiàn)相互干擾的現(xiàn)象,這些不穩(wěn)定的現(xiàn)象都是模擬調(diào)制技術(shù)長期以來一直所固有且難以解決的問題和缺點。所以模擬光端機傳輸信號容量有限,一般不會超過4路信號同傳。而數(shù)字光端機傳輸?shù)氖菙?shù)字信號,很容易進(jìn)行大容量復(fù)用并且不會出現(xiàn)相互干擾。如深圳市南華偉業(yè)科技有限公司的全數(shù)字光端機,可以實現(xiàn)128路視頻、音頻、數(shù)據(jù)、以太網(wǎng)、電話在同一根光纖上傳輸而無任何交調(diào)干擾。光纖網(wǎng)絡(luò)的擴展性強,容易進(jìn)行升級和擴容。貴州高清視頻光端機
光端機可以遠(yuǎn)距離傳輸數(shù)據(jù),覆蓋范圍廣。監(jiān)控光端機功率
用數(shù)字光端機進(jìn)行傳輸,光纖中只有“有光”和“無光”兩種狀態(tài),因而對光源的線性要求不高或幾乎沒有要求,而只是要求其開關(guān)速度。目前普通的激光器的開關(guān)速度也能達(dá)到千兆/秒的量級。當(dāng)光纖傳輸?shù)乃俾试龈邥r,接收端的接收靈敏度會下降,這會影響多通道光端機的傳輸性能。然而,數(shù)字光端機是可以進(jìn)行再生中繼的。所謂再生中繼,就是在中繼點將信號完全還原出來,幾乎不產(chǎn)生任何失真,然后再以同樣的方式向下傳輸。由于光纖中只有“有光”和“沒光”兩種狀態(tài),只要不等到接收到的光功率已超出接收靈敏度的范圍,要將信號檢測且正確恢復(fù)出來是可以理解的。這不難從電話通信中得到證實。由于目前的電話網(wǎng)干線傳輸全部采用了數(shù)字傳輸和數(shù)字再生中繼技術(shù),不論是在地球的哪兩個地方,只要是用有線電話進(jìn)行通話,話音的質(zhì)量幾乎與市話的相同,有時甚至還會好一些,只是距離越遠(yuǎn)會入越長的延時。監(jiān)控光端機功率
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