数字音频技术(第6版) 561


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  534数字音频技术(第6版
  13.12.3设计示例
  般来说,光纤线缆装置的主要设计准则并不复杂。考虑一个系统,它从话筒面板到录音控制台使用了一根300英尺(约9144m)的光纤。此外,在光缆的中途还要分出一条支路接到一个家用调音台上。设计的一开始要规定光纤的信噪比(与音频信号的信噪比相对)
  以决定误比特率(BER)。例如,为了实现100的误比特率(每传输1010bit仅有1bit错误)
  需要22dB的信噪比。一根多模渐变式折射率光纤在带宽与衰减方面是合适的。例如,制造商的带宽长度乘积(频带因数)可能为400MHz。对于一根长度为300英尺(009km)的光其光学带宽为频带因数除以它的长度,即44GHz。光学带宽再除以141得到光缆的电气带宽3.1GHz。总系统带宽由下式决定
  /BW2ta=1/BW2an +1/BW.+1/BI cable
  在这里,发送器、接收器和线缆的带宽都要考虑进去。如果发送器带宽BW接
  收器带宽BWa为44MHz、线缆带宽BWae为3.1GHz,则总带宽BWa为30MHz。
  如果光缆的衰减为5.5dB/km,则这段0.09km长的光缆将产生0.5dB的衰减。分配器有3dB的损耗。在连接点处的总接合损耗为5.5dB,温度与老化损耗会贡献另外6dB,因此总的损耗为15dB。这个系统的效率可以这样确调整的输出功率为发送器输出功率
  与检测器灵敏度之差。例如,选出的部分将分别产生-8dB和-26dB,得到一个18dB的经过调整的输出功率。接收到的信号强度级将产
  可接受的
  信噪比。功率容限是调
  整后功率输出与总损耗之差。在本例中,18dB-15dB=3dB,这是一个足够的功率容限,表明就系统损耗这一方面来讲,对光缆、发送和接收部分的选择很不错。
  与任何涉及数据协议的技术一样,这里需要各种标准。在光纤方面,光纤分布式数据接Fiber Distributed Data Interface,FDD)和FDD‖是管理光纤数据通信网络的两种标准把各
  处理器相互连接起来,形成一个高速网络的基础,比如连接各台工作站与件服务器
  DD使用的LED激励器工作在1310nm的名义波长上,名义数值孔径为0275。FDD使用多模光其纤芯直径为625um,包层为125m。连接时采用偏振的双工插头,并使用双光纤光缆(分立的发送与接收FDD能为多达500个工作站连接提供100MHz的数据带宽。FDD|标准为光纤网络加入了更大的灵活性。例如,它允许用时分复用模式为多种数据速率提供各自独立的路由步光纤网络
  Optical NETwork,SONET)为众多商业用户提供了宽带光传输84Mbt/s的OC-1是 SONET协议的最低带宽可以被转换成
  TS-1(Synchronous Transport Signal Level1,同步传输信号1级)信号用于在一根OC-1线缆上传输。
  其他协议还包括用于未压缩NTSC数字视频的OC-3(15552Mbt/s)和用于高清电视的OC-12(6220
  Mb/s)SONET在ANS|T1.105-1991标准中定义。有关电信的更多细节将在第15章讨论