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一种节能型光通信系统技术方案

技术编号:19599662 阅读:27 留言:0更新日期:2018-11-28 07:18
一种节能型光通信系统,包括:通信光纤,包括再生式中继控制器,所述通信光纤为聚合物光纤;光放大接收器,包括前置放大器、滤波器和检测器,所述检测器为PIN检测器;光路变更部件,所述光路变更部件的一端与所述光放大接收器的一端连接;所述光路变更部件外设有保护树脂层;发射装置,包括至少两个发射镜头,所述发射镜头包括第一发射镜头和第二发射镜头,所述第一发射镜头的空间发射角度为1.25毫弧度,所述第二发射镜头的空间发射角度为1.75毫弧度;接受装置,用于接受所述发射装置发出的光纤,包括振荡器;无线通信模块,所述无线通信模块与所述再生式中继控制器电连接;电力线通信系统,包括电力线,所述电力线与所述通信光纤和振荡器电连接。

【技术实现步骤摘要】
一种节能型光通信系统
本技术涉及光纤通信
,特别涉及一种节能型光通信系统。
技术介绍
光通信(OpticalCommunication)是一种以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。其通信原理为:在发送端首先要把传送的信息变成电信号,然后调制到激光器发出的极光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤经过光的全反射原理传送;在接收端,检测器接收光信号后将其变换成电信号,经解调后恢复原来信息。随着光纤及作为接口器件的光模块成本的大幅降低,光通信得以快速广泛应用以进行信息传输。随着信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式也越来越受到人们的重视。但是传统的5类线电缆只能将以太网电信号传输100米,在传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要。与此同时,光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换设备,已经广泛应用于宽带以太网中。现有的光纤收发器安装有电接口,只能实现有线传输,不能进行无线数据传输。
技术实现思路
基于此,针对上述技术问题,本技术实施例提供了一种节能型光通信系统。为了实现上述技术目的,一种节能型光通信系统,包括:通信光纤,包括再生式中继控制器,所述通信光纤为聚合物光纤;光放大接收器,包括前置放大器、滤波器和检测器,所述检测器为PIN检测器;光路变更部件,所述光路变更部件的一端与所述光放大接收器的一端连接;所述光路变更部件外设有保护树脂层;发射装置,包括至少两个发射镜头,所述发射镜头包括第一发射镜头和第二发射镜头,所述第一发射镜头的空间发射角度为1.25毫弧度,所述第二发射镜头的空间发射角度为1.75毫弧度;接受装置,用于接受所述发射装置发出的光纤,包括振荡器;无线通信模块,所述无线通信模块与所述再生式中继控制器电连接;电力线通信系统,包括电力线,所述电力线与所述通信光纤和振荡器电连接。在本具体实施例中还包括,所述滤波器位于滤波器装载部上。在本具体实施例中还包括,所述光放大接收器还包括限制放大器。在本具体实施例中还包括,所述振荡器用于接收光信号并转换成数字信号。在本具体实施例中还包括,所述振荡器内设有高速数字逻辑器和抗干扰模块。在本具体实施例中还包括,所述电力线通信系统还包括解调电路以及处理器。本技术提供的的有益效果为:1、通过设置光放大接收器,可以降低功耗,有利于现代通信系统的高效数据率,由于光放大接收器,包括前置放大器、滤波器和检测器,可以降低设备所占的空间体积,增强了通信系统整体的可靠性,限制放大器还可以起到一定的节能效果,避免能耗过高,可以灵活调节;2、通过设置光路变更部件可以更好地变更光信号,进一步起到节能的作用;3、通过设置两个发射镜头,包括第一发射镜头和第二发射镜头,可以增大接收功率,提高整个光通信系统的稳定性和可靠性。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术提供的一种节能型光通信系统的结构示意图。具体实施方式为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图和具体实施方式,对本技术实施方式作进一步地详细描述。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本技术,并非为了限定本技术。请参阅图1,一种节能型光通信系统,包括:通信光纤1,包括再生式中继控制器11,所述通信光纤1为聚合物光纤。具体地,通信光纤1包含玻璃光纤的部分和聚合物光纤的部分。典型的光纤由玻璃制成,并且具有被包覆材料包围的透明芯部。全内反射使光保持处于芯部内。聚合物光纤可提供成本节约并便于玻璃光纤的部署。拼接聚合物光纤的过程所需要的对准程度没有拼接玻璃光纤那样精确。另外,与玻璃光纤相比,聚合物光纤容忍更紧的旋转。进一步地,所述节能型光通信系统还包括光放大接收器2,包括前置放大器21、滤波器22和检测器23,所述检测器23为PIN检测器。同时,光放大接收器2还包括限制放大器24,滤波器22位于滤波器装载部上。具体地,前置放大器21与通信光纤1电连接,用于放大光信号,滤波器22用于选择信号通道,并滤除前置放大器的噪声。检测器23可以将光信号转换为电通信信号。通过设置光放大接收器2,可以降低功耗,有利于现代通信系统的高效数据率,由于光放大接收器2,包括前置放大器21、滤波器22和检测器23,可以降低设备所占的空间体积,增强了通信系统整体的可靠性,限制放大器24还可以起到一定的节能效果,避免能耗过高,可以灵活调节进一步地,所述节能型光通信系统还包括光路变更部件3,所述光路变更部件3的一端与所述光放大接收器2的一端连接;所述光路变更部件3外设有保护树脂层。通过设置光路变更部件3可以更好地变更光信号,进一步起到节能的作用。保护树脂层可以使光路变更部件的表面更加光滑,还可以起到一定的保护效果,防止光路变更部件3受潮导致整个光通信系统损坏。进一步地,所述节能型光通信系统还包括发射装置4,包括至少两个发射镜头41,所述发射镜头41包括第一发射镜头和第二发射镜头,所述第一发射镜头的空间发射角度为1.25毫弧度,所述第二发射镜头的空间发射角度为1.75毫弧度。通过设置两个发射镜头41,包括第一发射镜头和第二发射镜头,可以增大接收功率,提高整个光通信系统的稳定性和可靠性。进一步地,所述节能型光通信系统还包括接受装置5,用于接受发射装置4发出的光纤,包括振荡器51,振荡器51用于接收光信号并转换成数字信号。振荡器51内设有高速数字逻辑器511和抗干扰模块512。进一步地,所述节能型光通信系统还包括无线通信模块6,所述无线通信模块6与再生式中继控制器11电连接。再生式中继控制器11可以对光信号起到增强的效果。进一步地,所述节能型光通信系统还包括电力线通信系统7,包括电力线71,所述电力线71与通信光纤1和振荡器51电连接。电力线通信系统7还包括解调电路72以及处理器73。具体地,所述电力线通信系统7与再生式中继控制器11电连接,再生式中继控制器11将电力线通信系统7中的通信信号通过解调电路72以及处理器73进行解调、调制后,输出给通信光纤1,以光的形式传播出去,实现了光通信技术(VLC,VisibleLightCommunication)与电力线通信(PLC,powerlinecommunication)的结合,从而大幅降低了投资成本,实现了资源的综合利用。上述本技术实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。根据上述说明书的揭示和教导,本技术所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本技术并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本技术的一些修改和变更也应当落入本技术的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种节能型光通信系统,其特征在于,包括:通信光纤,包括再生式中继控制器,所述通信光纤为聚合物光纤;光放大接收器,包括前置放大器、滤波器和检测器,所述检测器为PIN检测器;光路变更部件,所述光路变更部件的一端与所述光放大接收器的一端连接;所述光路变更部件外设有保护树脂层;发射装置,包括至少两个发射镜头,所述发射镜头包括第一发射镜头和第二发射镜头,所述第一发射镜头的空间发射角度为1.25毫弧度,所述第二发射镜头的空间发射角度为1.75毫弧度;接受装置,用于接受所述发射装置发出的光纤,包括振荡器;无线通信模块,所述无线通信模块与所述再生式中继控制器电连接;电力线通信系统,包括电力线,所述电力线与所述通信光纤和振荡器电连接。

【技术特征摘要】
1.一种节能型光通信系统,其特征在于,包括:通信光纤,包括再生式中继控制器,所述通信光纤为聚合物光纤;光放大接收器,包括前置放大器、滤波器和检测器,所述检测器为PIN检测器;光路变更部件,所述光路变更部件的一端与所述光放大接收器的一端连接;所述光路变更部件外设有保护树脂层;发射装置,包括至少两个发射镜头,所述发射镜头包括第一发射镜头和第二发射镜头,所述第一发射镜头的空间发射角度为1.25毫弧度,所述第二发射镜头的空间发射角度为1.75毫弧度;接受装置,用于接受所述发射装置发出的光纤,包括振荡器;无线通信模块,所述无线通信模块与所述再生式中继...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘会会
申请(专利权)人:刘会会
类型:新型
国别省市:广东,44

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