<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[RZI]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://www.rzi.lyneo.com/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright RZI]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Utrzymanie odległości]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Realizacja utrzymania odległości od płyty:<br />
Wiązka główna zawsze daje plamkę okrągłą. Jednak, gdy oddalimy lub zbliżymy się to zmienia się jej średnica. Czytnik wiązki głównej zbudowano w oparciu o fotodiodę kwadratową, która podzielona jest na 4 mniejsze diody o wspólnej katodzie lub anodzie (kontakcie), co zapewni odpowiedni ogniskowanie.<br />
Dzięki soczewce cylindrycznej wprowadzono korekcję astygmatyzmu (zmienna ogniskowa tylko w 1 kierunku – powoduje powstanie plamki eliptycznej). Jest tylko 1 położenie, w którym plamka jest kołem.<br />
<br />
<br />
Schemat:<br />
Wiązka lasera (jednomodowy, 780nm, półprzewodnikowy, AlGaAs, TEM00-profil Gaussowski) o polaryzacji kołowej przechodzi przez siatkę dyfrakcyjną tworząc promienie boczne o kolejnych rzędach. Ważny jest główny o maksymalnej mocy i pierwsze boczne (1 i -1). <br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:34:45 +0000</pubDate>
			<link>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/utrzymanie-odleglosci/</link>
			<guid>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/utrzymanie-odleglosci/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Soczewki kolimujące]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Przechodząc przez pryzmat z polaryzacją kołową nie odbiją się od niego ale zmienią polaryzację na liniową. Soczewki kolimujące zapewnią  poprawioną równoległość. Płytka 1/4 zmienia polaryzację na kołową lewo- lub prawoskrętną. Soczewka skupiająca tworzy odpowiednią plamkę. Odbite wiązki od płyty wracają i znowu płytka 1/4 zmienia polaryzację ale teraz na liniową ale o zmienionej fazie w stosunku do padającej. Dzięki temu pryzmat oddziela wiązki padające i odbite, które odbijają się od pryzmatu dzięki polaryzacji kołowej i padają na soczewkę cylindryczną, która separuje odbite promienie i ukierunkowuje na odpowiednie układy detektorów. Detektory wiązek bocznych "pilnują", by amplitudy tych sygnałów były sobie równe.<br />
<br />
O prędkości decydują bajty synchronizacji odczytu. Zapewnia to stałą prędkość liniową odczytu ścieżki (przesuwania ścieżki). Zmienna prędkość obrotowa CLV.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:34:16 +0000</pubDate>
			<link>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/soczewki-kolimujace/</link>
			<guid>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/soczewki-kolimujace/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[IRDA]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				IRDA<br />
Standard umożliwiający wymiane danych miedzy urządzeniami za pomoca lacza optoelektronicznego (zespol urządzeń elektronicznych [np. dioda i fotodetektor] umożliwiających przesylanie danych za pośrednictwem fali elektromagnetycznej).<br />
Kodowanie danych odbywa się za pomoca ramek UART (kodowanie w modulacji RZI) lub ramek IR-FRAME („low level”). Ramka zawsze posiada bit startu (0) i bit stopu (1). Impuls trwający 3/16 czasu bitu steruje dioda nadawcza.<br />
<br />
Synchronizacja jest zapewniana przez technike sekwencji startowych (treningowych) – znana obu stronom sekwencja danych pozwalajaca śledzić poziom bledow transmisji lub synchronizowac strumien danych (modulacja wartości mocy nadawania). W ten sposób można jednoznacznie określić bit startu i stopu, co oznacza, ze ramka zostala zsynchronizowana. <br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:33:51 +0000</pubDate>
			<link>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/irda/</link>
			<guid>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/irda/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[STANY ZŁĄCZA]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				STANY ZŁĄCZA:<br />
- NDM (normal disconnect mode) – stan rozlaczenia, brak aktywnosci innych urzadzen dluzej niz 500ms, przegladanie przestrzeni. Waznym aspektem NDM sa jego reguly komunikacji. Podczas procesow laczenia dwie strony wymieniaja informacje i szukaja parametrow najlepszych dla każdej z nich.<br />
- NRM (normal response mode) – tryb funkcjonowania polaczonych urządzeń. Kiedy obydwie strony prowadza dialog, opierając się na wynegocjowanych w trakcie stanu NDM parametrow komunikacyjnych, wyższe warstwy stosu uzywaja normalnych ramek polecen i odpowiedzi.<br />
Parametry szybkości transmisji uzgadniane sa automatycznie w fazie nawiązywania polaczenia w zależności od warunkow transmisji.<br />
W transmisji biora udzial 2 urzadzenia (wezly), z których każdy można zdefiniowac następującymi parametrami optycznymi:<br />
<br />
Maxymalny dopuszczalny „półkąt” to 15 stopni.<br />
Połaczanie musi być do 1m nawet dla maxymalnego polata. Dystans polaczenia: D=sort(Ie/Ee), gdzie Ie=0.4[mW/(m)¬¬2]; Ee=40[mW/st]<br />
Ie – natężenie diody nadawczej; Ee – czułość fotodetektora <br />
Nasłonecznienie nie wpływa na odczyt, ponieważ w IrDZie jest modulacja fazy, wiec staly poziom tla nie uniemozliwia komunikacji.<br />
Polozenie odbiornik – dioda nadawcza (zawierajaca się w polkacie 15 stopni) im bardziej  vis-a-vis, tym wieksza prędkość transmisji.<br />
Polkat 15 stopni, przepływowość 16Mb/s, odległość max 1m<br />
Polkat 15 stopni, przepływowość 75Mb/s, odległość max > 5m<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:33:25 +0000</pubDate>
			<link>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/stany-zlacza/</link>
			<guid>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/stany-zlacza/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Modulacja RZI]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Modulacja RZI (return – to – zero - inverted) – “0” jest reprezentowane przez impuls świetlny, którego czas trwania dla częstotliwości do 115.2 kbit/s wynosi 3/16 czasu trwania danego bitu. Dla prędkości 0.576 Mbit/s i 1.152 Mbit/s czas trwania impulsu świetlnego jest rowny 1 czasu trwania nadawczego bitu.<br />
Dla 4 Mbit/s uzywane jest kodowanie 4PPM (four pulse position modulation), gdzie „0” jest reprezentowane przez impuls świetlny.<br />
Dla 16 Mbit/s stosuje się kodowanie HHH(1,13).<br />
Dla częstotliwości transmisji powyżej 0.576 Mbit/s stosuje się ramkowanie danych oraz do przesylania danych wprowadza się sume kontrolna CRC.<br />
Warstwa opcjonalna interfejsu IrCOMM – odpowiada za emulowanie m.in. portow szeregowych standardu RS-232.<br />
Warstwa obowiazkowa IrLAP – protokol dostępu do lacza. Ma zapewnic niezawodny transfer danych przy uzyciu mechanizmow takich jak: retransmisja, sterownie strumieniem i detekcja bledow. O niezawodność transferu danych dba warstwa niska. Kiedy strumien swiatla podczerwonego zostanie przerwany, IrLAP może powiadomic o zaistniałym problemie warstwy wyższe, które zajma się jego rozwiązaniem bez przerwania polaczenia i utraty transmitowanych danych.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:32:48 +0000</pubDate>
			<link>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/modulacja-rzi/</link>
			<guid>http://www.rzi.lyneo.com/optoelektronika/modulacja-rzi/</guid>
			</item></channel></rss>