光孤子通信概述课件.ppt
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1、2020年9月28日,1,第八章 光孤子通信,2020年9月28日,2,光孤子(Soliton)是经光纤长距离传输后,其幅度和宽度都不变的超短光脉冲(ps数量级)。光孤子的形成是光纤的群速度色散和非线性效应相互平衡的结果。利用光孤子作为载体的通信方式称为光孤子通信。光孤子通信的传输距离可达上万公里,甚至几万公里,目前还处于试验阶段。,2020年9月28日,3,光纤通信的传输距离和传输速率受到光纤损耗和色散的限制。光纤放大器投入应用后,克服了损耗的限制,增加了传输距离。此时,光纤传输系统,尤其是传输速率在Gb/s以上的系统,光纤色散引起的脉冲展宽,对传输速率的限制,成为提高系统性能的主要障碍。,
2、2020年9月28日,4,为了增加传输距离,在光纤线路上,每隔一定的距离,可设置一个光纤放大器,以周期地补充光功率的损耗。但是多个光纤放大器产生的噪声累积又妨碍了传输距离的增加,因而要求提高传输信号的光功率,这样便产生非线性效应。非线性效应对光纤通信有害也有利,事实表明,克服其害还不如利用其利。,2020年9月28日,5,光纤非线性效应和色散单独起作用时,在光纤中传输的光信号都要产生脉冲展宽,对传输速率的提高是有害的。但是如果适当选择相关参数,使两种效应相互平衡,就可以保持脉冲宽度不变,因而形成光孤子。,2020年9月28日,6,8.1 自相位调制(SPM),8.1.1 克尔效应(n2效应)当
3、投射到介质的光强增加时,介质的折射率将随之增大,这种现象称为克尔效应,它是由三阶非线性电极化系数引起的。由于这种效应,透明介质中的光速将与光强有关。,2020年9月28日,7,8.1 自相位调制(SPM),2020年9月28日,8,8.1 自相位调制(SPM),(3),2020年9月28日,9,8.1 自相位调制(SPM),2020年9月28日,10,8.1.2 光纤中的自相位调制效应,8.1 自相位调制(SPM),2020年9月28日,11,8.1 自相位调制(SPM),2020年9月28日,12,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,光纤中的非线性不仅能引起自相位调制,而且由此还会引出光孤立波
4、,这在光电子学中是一个非常重要的现象。在数学和物理学中,广义的孤立波是指描述自然界中许多非线性现象的一类非线性方程的解。早在1850年人们就已发现了这种孤立波现象,此后几十年中,经过许多学者的深入研究,逐步对孤立波的性质有了清楚的认识,并把它看作粒子那样的波包,但把孤立波称为孤立子还是从七十年代开始的,这一名称的演变是由于孤立波碰撞前后不改变形状,并具有粒子那样的行为而引起的。现在孤立子在等粒子物理、高能电磁学、流体力学、非线性光学等方面获得了广泛的应用。对光纤孤立子及其在光通信中的研究也应运而生。,2020年9月28日,13,众所周知,在线性光纤系统中,光纤色散是光信号在光纤中传输产生展宽与
5、畸变的重要原因,它限制了光纤传输容量与传输距离。在非线性传输系统中,光纤色散用来抑制非线性波的陡变,在两者平衡时产生光孤子,形成保速保形的窄脉冲传输,可大大提高光纤系统的传输容量,因此光孤子通信具有迷人的诱惑力。光孤子在光纤中的存在已由实验证明,并已经验证了超长距离的高速光孤子传输实验。可以预言,光孤子通信将对光纤通信的发展产生重要影响。,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,14,8.2.1 光孤子的基本概念克尔效应使介质折射率随光强的变化而变化,并导致光脉冲的自相位调制。这种自相位调制是光孤子产生的主要机制,同对频带受限的脉冲产生频带加宽。这种频带加宽抵消了光纤色散引起的
6、频带压缩,使得光脉冲以光孤子的形状稳定传输。,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,15,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,16,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,17,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,18,8.2光纤的非线性传输与孤子通信,2020年9月28日,19,脉冲的光强频率调制,2020年9月28日,20,如图 所示, 在脉冲上升部分,|E|2增加, 0, 得到0,频率上移。频移使脉冲频率改变分布, 其前部(头)频率降低,后部(尾)频率升高。这种情况称脉冲已被线性调频,或称啁啾(Chirp)。,20
7、20年9月28日,21,脉冲在反常色散光纤中传输因啁啾效应可被压缩或展宽,下图给出光脉冲在反常色散光纤中传输时, 由于非线性效应产生的啁啾被压缩或展宽。对反常色散光纤, 群速度与光载波频率成正比,在脉冲中载频高的部分传播得快, 而载频低的部分则传播得慢。,2020年9月28日,22,对正常色散光纤,结论正相反。因此,具有正啁啾的光脉冲通过反常色散光纤时,脉冲前部(头)频率低,传播得慢, 而后部(尾)频率高,传播得快。 这种脉冲形象地被称为“红头紫尾”光脉冲。在传播过程中,“紫”尾逐渐接近“红”头,因而脉冲被压缩,如图(a)。 相反,具有负啁啾的光脉冲通过反常色散光纤时,前部(头)传播得快,后部
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