工程硕士光纤课件第八章.ppt
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1、第八章 光纤通信中的高新技术,8.1 光交换技术光交换技术具有交换速度快的特点,故很适合于高速、宽带通信系统,而且还具有许多电交换不能比拟的优点。8.1.1 光交换技术的特点1.光电子器件的开关速率比电子器件要高得多,理论上可以达到0.1ps。2.除了提供大的带宽,快速交换以外,采用光交换技术还能够实现透明系统,便于扩展业务,另外,由于省去了中间的光/电、电/光转换设备,可以使系统变的更加简单。,8.1.2 光交换原理,D:数据终端,C:摄像机,V:彩色监视器,光交换原理示意图,8.1.3 光交换系统分类和组成,光交换系统大致可分为三种类型:空分光交换、时分光交换和波分光交换,这里简要介绍前两
2、种交换方式。1.空分光交换空分光交换的功能是使光信号的传输通路在空间上发生改变。空分光交换的核心器件是光开关。光开关有电光型、声光型和磁光型等多种类型,其中电光型光开关开关速度快、串扰小、结构紧凑,目前已被广泛应用。,8.1.3 光交换系统分类和组成,1.空分光交换,光空分交换网,8.1.3 光交换系统分类和组成,空分交换网是由若干个光开关矩阵构成,8.1.3 光交换系统分类和组成,,还有一种空分交换的方法是光门矩阵交换。41光门矩阵的交换原理如图,分光器,光门,复合器,透镜,光源,检测器,44光门交换原理图,8.1.3 光交换系统分类和组成,2.时分光交换时分光交换是以时分复用为基础,用时隙
3、互换原理实现交换功能的。时分交换系统的基本机理以取样理论为基础。,8.1.3 光交换系统分类和组成,图86是利用光延迟线的光时分交换系统的一个具体实例,它由延迟线部分、激光二极管开关和41光耦合器部分组成。,8.2 波长转换技术,8.2.1 波长转换技术定义波长转换技术是在全光网络的中间节点中,为了适应相应波长的信息传输模式,需要把携带有信息的一定波长信号通过处理,把信息转载到另外一个波长上去的技术。,8.2 波长转换技术,交叉节点引入交叉连接设备(OXC)和波长转换器,则可以建立端到端之间的虚波长通道。在建立虚波长通道时,只要各链路段分别存在未被占用的空闲波长,就可以通过波长交换建立通信路由
4、。这样就提高了波长的利用率,尤其是对大容量、多节点的网状网,波长转换器的加入能大大降低网络的阻塞率。,8.2 波长转换技术,8.2.2 波长转换技术的特点,(1)对传输比特率和信号形式具有透明性。(2)具有对高速率信号(10Gbps)的波长转换能力。(3)对输入信号的功率要求不苛刻,并且对偏振敏感程度低。(4)波长转换范围宽,既可以向长波长转换,又可以向短波长转换,而且有相同输入输出波长(不实现波长转换)的能力。(5)具有低啁啾输出、高信噪比、高消光比。(6)实现简单、工作稳定、价格合理。,8.2.3 波长转换技术类型,波长转换技术大体上可以分为两大类,光/电/光(O/E/O)波长转换器和全光
5、波长转换器。1.光/电/光波长转换技术,光/电/光波长转换器示意图,8.2.3 波长转换技术类型,2.全光波长转换技术全光波长变换是指不经过光/电处理,直接在光域内将某一波长(频率)的光信号直接转换到另外的一个波长(频率)上的转换技术。主要有光调制和光混频两种模式。,8.2.4全光波长转换技术,目前实现波长转换主要有光/电/光(O/E/O)法和全光波长转换(AOWC)两大类方法。全光波长转换是指不经过光电处理,利用某些介质的非线性光学效应直接在光域将输入的某一波长的光信号转换到新的波长上去,以便实现波长的再利用,解决光交叉连接(OXC)中的波长竞争问题,使网络通道层的调配和管理更加灵活。,8.
6、2.4全光波长转换技术,本章介绍几种典型的全光波长转换技术:1.基于半导体光放大器中交叉增益调制(SOA-XGM)的全光波长转换。2.基于半导体光放大器中交叉相位调制(SOA-XPM)的全光波长转换。3.基于四波混频(FWM)的全光波长转 换。4.非线性光学环镜(NOLM)型全光波长转换。,1.基于SOA中XGM的全光波长转换,(1)SOA-XGM波长转换原理,基于SOA中XGM的AOWC原理图,(2)SOA-XGM全光波长转换器,(2)SOA-XPM波长转换器,SOA-XPM波长转换器通常为干涉型,在干涉仪的臂上放置半导体光放大器SOA,通过信号光对SOA的控制使两束相干光的相位改变不一样,
7、通过干涉叠加后就可以转换成干涉光幅度的变化而完成波长转换功能。,干涉光,平面镜,半银镜,入射光,半银镜,平面镜,马赫-泽德干涉仪,(2)SOA-XPM波长转换器,3.非线性光学环镜型(NOLM)波长转换,它是基于Sagnac干涉仪和XPM进行转换的,其原理与SOA-XGM型的AOWC类似。,3.非线性光学环镜型(NOLM)波长转换,(2)NOLM波长转换器非线性光学环镜型波长转换器实际上是一种使用非线性介质的Sagnac干涉仪。,NOML全光波长转换,4 基于四波混频(FWM)的波长转换,四波混频是一种三阶非线性效应,当有两个或三个光波i,j和k(ki,j)注入光纤时,它们可以通过光纤的三阶非
8、线性电极化率发生混频,产生频率为Fijkijk的新光频分量,其强度正比于相互作用光波强度的乘积,新光频的相位和频率是这些相互作用波的线性组合。在满足相位匹配条件下,可以获得较高的FWM效率。,4 基于四波混频(FWM)的波长转换,(2)基于光纤中FWM效应的AOWC,信号光,泵谱光,零色散单模光纤,输出光,4 基于四波混频(FWM)的波长转换,FWM效应实现AOWC的优点是:唯一能够提供严格全透明波长转换,适用于任意调制方式、任意码型的信号;具有多波长同时进行转换的能力,可以对DWDM系统中的一组信号同时实现波长转换;由于混频效应是参量过程,在转换过程中啁啾将反转,将器件放在适当的位置还可起色
9、散补偿作用。,4 基于四波混频(FWM)的波长转换,以光纤为FWM介质的AOWC的优点是:响应速度快,转换速率可以达到100Gbps。光纤FWM的AOWC缺点是:1.转换特性(主要包括转换效率、信噪比)同转换间距有很强的依赖性;2.转换效率较低(典型值20dB),需要较高的泵浦功率;3.在DWDM系统中由于信道多而密集,产生的卫星波会造成系统的信号功率下降、误码上升。,(3)基于SOA中FWM效应的AOWC,泵谱1,泵谱2,PC1,PC2,信号光,PC3,输出光,垂直双泵谱SOA-AOWC原理图,4.几种全光波长转换器的性能比较,全光波长转换器应用于实际通信系统(DWDM)要求具有以下性能:(
10、1)高信噪比;(2)对光信号具有透明性;(3)无消光退化;(4)波长转换范围宽、可实现相同波长转换;(5)低啁啾;(6)结构简单、性价比好;(7)对输入信号功率要求低,且对偏振不敏感等。,基于SOA中XGM、XPM、FWM三种AOWC性能比较,8.3 光孤子通信技术,8.3.1 什么是光孤子孤子(Soliton)又称孤立波,是一种特殊形式的超短脉冲,或者说是一种在传播过程中形状、幅度和速度都维持不变的脉冲状行波。有人把孤子定义为:孤子与其他同类孤立波相遇后,能维持其幅度、形状和速度不变。,8.3 光孤子通信技术,8.3.2 光孤立子产生的机理在强输入光场的作用下,光纤中会产生较强的非线性克尔效
11、益,即光纤的析射率与光场强度成正比,进而使得脉冲相位正比于光场强度,即自相位调制,脉冲后沿比脉冲前沿运动得快,引起脉冲压缩效益。当这种压缩效应与色散单独作用引起的脉冲展宽效应平衡时即产生了束缚光脉冲光孤子,它可以传播得很远而不改变形状与速度。,8.3 光孤子通信技术,8.3.3 光孤子通信光孤子通信是一种全光非线性通信方案,其基本原理是光纤折射率的非线性(自相位调制)效应导致对光脉冲的压缩可以与群速色散引起的光脉冲展宽相平衡,在一定条件(光纤的反常色散区及脉冲光功率密度足够大)下,光孤子能够长距离不变形地在光纤中传输。它完全摆脱了光纤色散对传输速率和通信容量的限制,其传输容量比当今最好的通信系
12、统高出12个数量级,中继距离可达几百km。它被认为是下一代最有发展前途的传输方式之一。,8.3 光孤子通信技术,8.3.4 光孤子通信系统的基本组成目前已提出的光孤子通信的实验系统的构成方式种类较多,但其基本部件却大体相同,即图所示即为基本组成结构。,8.3 光孤子通信技术,8.3.5 主要技术内容(1)光孤子源技术 研究和开发的光孤子源种类繁多,有拉曼孤子激光器、参量孤子激光器、掺饵光纤孤子激光器、增益开关半导体孤子激光器和锁模半导体孤子激光器等。(2)光孤子开关技术,8.3 光孤子通信技术,(3)光孤子源技术 补偿这些损耗成为光孤子传输的关键技术之一。目前有两种补偿孤子能量的方法,一种是采
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- 工程硕士 光纤 课件 第八

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