光纤通信技术——光通信课件.ppt
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1、光纤通信及其发展,光纤通信基本知识光波分复用光波网络,.,光纤通信及其发展光纤通信基本知识.,光纤通信基本知识光纤传输系统的基本组成,光纤通信:以光导纤维(光纤)为传输媒质,以光波为载波,实现信息传输。光纤传输系统的基本组成,光纤线路,光源,光调制器,光检测器,基带处理,基带处理,基带电信号,基带电信号,调制电信号,解调电信号,已调,光信号,光发射机,光接收机,.,光纤通信基本知识光纤传输系统的基本组成光纤通信:以光导纤维,光纤通信基本知识光纤的传光原理,构成光纤的材料是石英纤维(SiO2);光纤由内芯和包层组成,芯的折射率略大于包层,利用光在内芯的折射或在芯与包层界面上的全反射实现光的传播。
2、,n1,n2,n1,SIF,GIF,.,光纤通信基本知识光纤的传光原理 构成光纤的材料是石英,光纤通信基本知识光纤基本类型,突变折射率型多模光纤(SIF):纤芯直径5060m,光线以折射形状沿纤芯轴线方向传播,存在多条路径,并有较大的时延差,因而信号畸变大。渐变折射率型多模光纤(GIF):纤芯直径50m,光线以曲线形状沿纤芯轴线方向传播,各条路径时延差较小,因而信号畸变较小。单模光纤(SMF):纤芯很细,直径约10 m,光线以直线形状沿纤芯轴线方向传播,只有一种传播模式,信号畸变很小。,.,光纤通信基本知识光纤基本类型突变折射率型多模光纤(SIF),光纤通信基本知识光纤传输特性,传输损耗,由材
3、料吸收和杂质散射等因素引起。有三个低损耗窗口:(1)0.85m附近,损耗24dB/km;(2)1.31 m附近,损耗约0.5dB/km;(3)1.55 m附近,损耗约0.2dB/km。色散(Dispersion):一般包括材料色散、模式色散、波导色散等,引起接收的信号脉冲展宽,从而限制了信息传输速率。中继器间距受损耗限制和色散限制。色散限制用距离带宽积(Mbpskm)表示。三类光纤中SMF最高,GIF次之,SIF最低。,.,光纤通信基本知识光纤传输特性传输损耗,由材料吸收和杂质散射,光纤通信基本知识实用光纤标准,G.651:GIF型光纤,适用于中小容量和中短距离;G.652:常规单模光纤,第一
4、代SMF,在波长1.31 m处色散为零,传输距离只受损耗限制,适用于大容量传输;G.653:色散移位光纤,第二代SMF,在波长1.55 m色散为零,损耗小,适用于大容量长距离传输G.654:1.55 m损耗最小的SMF,1.31 m处色散为零;G.655:非零色散光纤,是新一代的SMF,适用于波分复用系统,提供更大的传输容量。,.,光纤通信基本知识实用光纤标准G.651:GIF型光纤,适用,光纤通信基本知识光发射机,光源:发光二极管(LED):自发辐射,输出光功率小,谱宽,稳定,长寿命(107),价低,适用于小容量、短距离传输系统。激光二极管(LD):受激辐射,输出光功率大,谱窄,波长稳定,长
5、寿命(105至106),价高,适用于大容量、长距离传输系统。光调制器:目前采用强度调制(由于光源频谱不纯,尚未实现相干光通信);分内调制和外调制,对于数字调制,用光脉冲的有无代表数字信息(0和1)。,.,光纤通信基本知识光发射机光源:.,光纤通信基本知识光接收机,光检测器的功能:光信号的解调(O/E)光检测器的类型:PIN光电二极管、雪崩光电二极管(APD)光接收机的灵敏度取决于噪声特性(包括光检测器的噪声和电放大器的噪声)和误码率指标APD是有增益的光电二极管适用于灵敏度要求较高的场合,但需采用复杂的温度补偿电路,故成本高;在灵敏度要求不高的场合,宜采用PIN管。光接收机中还有电的放大器、自
6、动增益控制电路、均衡再生电路等。,.,光纤通信基本知识光接收机光检测器的功能:光信号的解调(O/,光纤通信基本知识光纤通信发展阶段,1966年高琨指出了用光纤进行信息传输的可能性和技术途径;第一阶段(19661976年),从基础研究到商业应用的开发时期,实现了短波长(0.85 m)低速率(45或34Mb/s)多模光纤通信系统,无中继距离约10km;第二阶段(19761986年),大发展时期,光纤从多模发展到单模,工作波长从短波长发展到长波长(1.31和1.55 m),实现了1.31m、传输速率140565Mb/s的单模光纤传输系统(PDH),其无中继距离为50100km;第三阶段(1986年)
7、,全面深入开展新技术研究,实现了1.55 m单模光纤通信系统(SDH),速率达2.510Gb/s,无中继距离为100150km;1996年后,研发波分复用光纤通信系统,每波长传输速率10或40G及光波网络。,.,光纤通信基本知识光纤通信发展阶段1966年高琨指出了用光纤,光纤通信基本知识光纤通信特点与应用,传输容量很大:2.5G10G/波长;每光纤采用波分复用技术,可容纳几十至上百个波长;每根光缆可含几十至上百根光纤。传输质量很高,误码率很低(小于109)中继距离很长(50150km)抗电磁干扰性能好泄漏小,保密性能好应用广泛:大容量骨干网、计算机局域网与广域网、光纤接入网、有线电视网等,.,
8、光纤通信基本知识光纤通信特点与应用传输容量很大:2.5G,波分复用,信道复用技术 光波分复用原理 点对点光波分复用传输系统 光波分复用器件,.,波分复用 信道复用技术.,信道复用技术,信道复用:在同一信道上同时传输N路或N个用户的信息(N1),其基本方法是将该信道划分为N个子信道。频分复用(FDM):各子信道占用不同的频带,用滤波器分路;新发展的技术有正交频分复用(OFDM)、编码正交频分复用(COFDM)。时分复用(TDM):各子信道占用不同的时隙,用门分路;又有同步时分复用和异步时分复用(又称统计时分复用)之分。码分复用(CDM):各子信道采用不同的相互正交的码序列,用相关器分路。光波分复
9、用(WDM):各子信道采用不同的光载波,用光滤波器分路。,.,信道复用技术信道复用:在同一信道上同时传输N路或N个用户的,光波分复用原理,光波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的技术。发送端复用(OMUX):组合不同波长的光信号并耦合到同一根光纤中。接收端解复用(ODMX):分离不同波长的光信号并作进一步处理。中继放大:经过一定距离的传输后,要用宽带放大器对光信号进行放大;目前普遍采用掺铒光纤放大器(EDFA)。,.,光波分复用原理光波分复用(WDM,Wavelength Di,WDM原理图,.,WDM原理图.
10、,波分复用技术的发展概况,BWDM:利用1.3和1.55m附近两个低损耗窗口构成两个波长的WDM系统DWDM:在1.55(1.501.60)m窗口,同时用8,16或更多个波长,其中各波长之间的间隔约为1.6nm,0.8nm或更小,对应于200GHz,100GHz或更窄的频率间隔,得到广泛应用(以下用WDM表示)。DWDMEDFAG.655光纤光子集成,是长途光纤宽带传输的主要技术方向。目前水平:商用系统:4010Gb/s 实验室:8240Gb/s=3.28Tb/s基于WDM和波长选路的光传送网已成为主要的核心网,.,波分复用技术的发展概况BWDM:利用1.3和1.55m附近,WDM的特点,利用
11、多个波长并行传输,突破电子电路的速率极限,减小了光纤色散的影响,充分利用光纤的巨大带宽资源,使单根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍、几十倍甚至几百倍各波长的信道相对独立,可同时传输不同类型、不同速率的信号 可降低对O/E,E/O器件要求在光域传输的透明性好高度的组网灵活性、经济性和可靠性,.,WDM的特点利用多个波长并行传输,突破电子电路的速率极限,减,光波分复用传输系统,双 纤 双 向 单 纤 双 向,IP,.,光波分复用传输系统MUXDMX光纤SDH光发射机光放大器接,ITUT DWDM 标称波长,频率(THz)波长(nm)频率(THz)波长(nm)频率(THz)波长(nm)196.10
12、0 1528.77 194.800 1538.98 193.500 1549.32 196.000 1529.55 194.700 1539.77 193.400 1550.12 195.900 1530.33 194.600 1540.56 193.300 1550.92 195.800 1531.12 194.500 1541.35 193.200 1551.72 195.700 1531.90 194.400 1542.14 193.100 1552.52 195.600 1532.68 194.300 1542.94 193.000 1553.33 195.500 1533.47 19
13、4.200 1543.73 192.900 1554.13 195.400 1534.25 194.100 1544.53 192.800 1554.94 195.300 1535.04 194.000 1545.32 192.700 1555.75 195.200 1535.82 193.900 1546.12 192.600 1556.55 195.100 1536.61 193.800 1546.92 192.500 1557.36 195.000 1537.40 193.700 1547.72 192.400 1558.17 194.900 1538.19 193.600 1548.5
14、1 192.300 1558.98 频 率 间 隔=100GHz 波 长 间 隔 约 0.8nm 192.200 1559.79 192.100 1560.61,.,ITUT DWDM 标称波长 频率(THz)波长(,WDM系统波长信道中心频率,.,WDM系统波长信道中心频率.,光波分复用器件,耦合器滤波器波分复用器/解复用器掺铒光纤放大器(EDFA)用于WDM的激光器,.,光波分复用器件耦合器.,N1,1N,NM,耦 合 器(1),功能:组合来自不同光纤的光信号或 将光信号分离到不同的光纤中工作原理:分光纤型、微光学机械型、波导型。从性能和价格考虑,光纤型为最好。下面介绍光纤型耦合器的基本结
15、构和工作原理。把两根或多根光纤排列,用熔拉双锥技术制作。在熔接区,光纤变细,相互靠近,发生了耦合。由于常规单模光纤中大约有20的光是靠包层传输的,光纤变细就有更多的能量分布于芯线外,加之光纤相互靠近,于是在耦合区就发生了不同程度的耦合。,耦合区,.,N11NNM耦 合 器(1)功能:组合来自不同光纤的,耦合器(2),性能参数(1)耦合比CR:一个指定输出端的光功率Poc与全部输出端光功率总和Pot的比值,用表示 CRPoc/Pot=Poc/(PO1+PON)功率分路损耗 Ls=10lg(CR)dB 光纤型耦合器的耦合比与耦合区光纤芯径的大小、芯间的距离以及波长有关。(2)附加损耗Le:由散射、
16、吸收和器件缺陷引起,是输入光功率总和Pit与输出光功率总和Pot的比值,用dB表示 Le=10lg(Pit/Pot),Pi1,PiN,Po1,PoN,Pot,Pit,.,耦合器(2)性能参数Pi1PiNPo1PoNPotPit.,耦合器(3),性能参数(3)插入损耗Lt:是一个指定输入端的光功率Pic与一个指定输出端的光功率Poc的比值,用dB表示 Lt=10lg(Pic/Poc)Lt=LsLe(4)方向性DIR(隔离度)是一个输入端的光功率Pic与由耦合器反射到其它端的光功率Pr之比,用dB表示 DIR10lg(Pic/Pr)(5)均匀性 Uniformity(dB)=LtmaxLtmin(
17、6)其它参数:热稳定度、极化稳定度、工作温度范围等性能参数的技术规范 可看器件数据手册。,.,耦合器(3)性能参数.,耦合器(4)一般性能指标,.,耦合器(4)一般性能指标 耦合器 2,光滤波器,光滤波器是WDM系统中的重要器件,常用来构成波分复用器和解复用器。主要要求:插入损耗小,并应该与输入光的偏振态无关;通带应对温度的变化不敏感,在整个工作温度范围(大约100)波长漂移应远小于相邻信道的波长间隔;为使级联滤波器的总特性满足通带要求,单个滤波器的通带特性应尽可能平直或矩形系数应尽可能接近于1。分类:光纤光栅型、干涉型、波导型,.,光滤波器光滤波器是WDM系统中的重要器件,常用来构成波分复用
18、,光滤波器(光栅型),光栅的工作原理,入射光,衍射光栅,影像面,1,i,1,2,1,2,12,影像面,入射光,反射光栅,以透射光栅为例。入射光(平面波)经缝隙产生衍射(球面波),波长i的主波束的最大值方向满足方程 dsini=mi,故可分离不同的波长。角度的分离可在影像面变成距离的分离:yi=Ltani,.,光滤波器(光栅型)光栅的工作原理入射光衍射光栅影像面1i,光滤波器(FBG型),Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光栅概念的发展,其衍射是由光纤内部折射率的变化实现的。FBG好象一个窄带的反光镜,只反射一个波长而透射其余的波长。被反射的波长称为Bragg波长,满足条件:
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