當系統(tǒng)處于發(fā)送模式時,組幀之后的信號首先進行2PPM的調制,然后通過電流驅動器去驅動UV LED,產(chǎn)生受控的紫外光;當系統(tǒng)處于接收模式時,紫外光檢測器把收到的光信號轉換成電信號,通過低通濾波器和自動增益控制器,經(jīng)模/數(shù)轉換后送給FPGA進行后續(xù)處理。
2.2關鍵技術
在紫外光傳輸系統(tǒng)的設計過程中,需要解決如下關鍵技術。
2.2.1光路設計
由于紫外光的散射傳播特性,UV LED的視場角和檢測器的視場角重疊的區(qū)域越大,接收到的光能量就越多,接收信噪比就越高??紤]到系統(tǒng)選用的UV?LED的視場角只有10°,為了增大收發(fā)雙方在存在視線遮擋情況下的重疊區(qū)域,需要通過光學透鏡增大發(fā)送光源的視場角。凹透鏡能夠對入射光束起發(fā)散作用,如圖2所示,所以通過多個凹透鏡的組合并調節(jié)UV?LED和凹透鏡的距離,就可以得到滿足要求的發(fā)射視場角。