光纤通信ppt课件第一章(1).ppt
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1、光纤通信原理与技术,讲授内容,光纤通信概述 通信用光器件 光端机 光纤通信系统 光纤通信新技术 光纤通信网路,教材及参考书目,光纤通信刘增基 西安电子科技大学出版社,光纤通信系统杨祥林 编著 国防工业出版社光纤通信系统顾畹仪 编著 北京邮电大学出版社,11 光纤通信发展的历史和现状 1.1.1 探索时期的光通信 1.1.2 现代光纤通信 1.1.3 国内外光纤通信发展的现状1 2 光纤通信的优点和应用 1.2.1 光通信与电通信 1.2.2 光纤通信的优点 1.2.3 光纤通信的应用1 3 光纤通信系统的基本组成与分类 1.3.1 基本光纤传输系统 1.3.2 光纤传输系统分类 1.3.3 数
2、字通信系统和模拟通信系统,第 1 章 概 论,1.1 光纤通信技术的发展史及现状,什么是通信?“通”传送,“信”信息;信息的传送基本组成:发送、传输、接收,什么是光纤通信?利用激光作为信息的载波信号,并通过 光纤来传送信息的通信系统。,1.1光纤通信技术的发展史及现状,什么是通信?“通”传送,“信”信息;信息的传送基本组成:发送、传输、接收,什么是光纤通信?利用激光作为信息的载波信号,并通过 光纤来传送信息的通信系统。,光纤通信是人类历史上的重大突破,现今的光纤通信已成为信息社会的神经系统,现代通信方式示意图,现代通信方式示意图,信息指用户要求传送的语音、图像、数据以及它们的各种组合,现代通信
3、方式示意图,现代通信方式示意图,光纤通信经过30年的技术发展目前正在淘汰着其他的有线通信方式,1.1 光纤通信发展的历史和现状 1.1.1 探索时期的光通信,在这个时期,美国麻省理工学院利用He-Ne激光器和CO2激光器进行了大气激光通信试验。,由于没有找到稳定可靠和低损耗的传输介质,对光通信的研究曾一度走入了低潮。,1960年,美国人梅曼(Maiman)发明了第一台红宝石激光器,给光通信带来了新的希望。激光器的发明和应用,使沉睡了80年的光通信进入一个崭新的阶段。,1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载波传送话音的“光电话”。贝尔光电话是现代光通信的雏型。,原始形式的光通信:中国
4、古代用“烽火台”报警,欧洲人用旗语传送信息。,如图所示,光电话用太阳光或弧光灯作为光源,光束通过透镜1聚焦在话筒的震动镜片上,当人对着话筒说话的时候,震动镜就随着话音的强弱及音调的不同做相应震动,而从震动镜上反射出来的光的强弱也就随之变化。受话音调制的反射光经过大气传输到接收端。接收端利用一个凹面镜将大气传来的调制光波聚焦在一个硅光电池上,硅光电池就是探测器,它把光信号转变成为电信号,电信号进入听筒后就被还原成原来的声音。,贝尔光电话的发明证明了利用光波作为载波传递信息的可能性,但是由于光电话的传输媒体是大气,因此受气候影响很大,气候不好时常常不能通话,这就限制了它的发展,故在光电话问世后的很
5、长一段时间,由于缺乏稳定可靠的光源和低损耗的传输媒质,光通信的进展非常缓慢。,激光器发出的激光与普通光相比,谱线窄、方向性好、亮度极高,是一种理想的光载波。激光与无线电波有相似的性质,但频率比无线电波高的多,因而可以很大的增加通信容量。激光引起了通信研究工作者的极大兴趣,很快在通信领域得到应用。但是由于大气中云、雾、雨、雪对激光束的强烈衰减,使得作为“无线光通信”的大气光通信的前景又黯淡下来。但正是这段时期大气光通信的发展研究,对光源、光电探测器、光调制器和各种非线性光学材料的发展产生了很大的推动作用。,为了克服大气传光的缺点,人们想到把激光束限制在特定的光路中进行传输,以避免外界的影响,实现
6、持久可靠的通信。在这种指导思想下,先后提出了反射波导和透镜波导等地下通信的试验,如图所示。但是由于这些系统体积庞大,不便于安装和使用,因此没有得到推广。1950年,出现过导光用的玻璃纤维,但是损耗太大,达到了1000dB/km,因此也没有实际应用价值。,1.1.2 现代光纤通信 1966年,英籍华裔学者高锟(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤(Optical Fiber)进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信光纤通信的基础。,指明通过“原材料的提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤”这一发展方向,光纤通信发明家高锟(
7、左)1998年在英国接受IEE授予的奖章,1970年,光纤研制取得了重大突破 1970年,美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英光纤。把光纤通信的研究开发推向一个新阶段。1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4 dB/km。1973 年,美国贝尔(Bell)实验室的光纤损耗降低到2.5dB/km。1974 年降低到1.1dB/km。1976 年,日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗降低到0.47 dB/km(波长1.2m)。在以后的 10 年中,波长为1.55 m的光纤损耗:1979 年是0.20 dB/km,1984年是0.157 dB/km,1986 年是0
8、.154 dB/km,接近了光纤最低损耗的理论极限。,1970 年,光纤通信用光源取得了实质性的进展 1970年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和前苏联先后,研制成功室温下连续振荡的镓铝砷(GaAlAs)双异质结半导体激光器(短波长)。虽然寿命只有几个小时,但它为半导体激光器的发展奠定了基础。1973 年,半导体激光器寿命达到7000小时。1976年,日本电报电话公司研制成功发射波长为1.3 m的铟镓砷磷(InGaAsP)激光器。1977 年,贝尔实验室研制的半导体激光器寿命达到10万小时。1979年美国电报电话(AT&T)公司和日本电报电话公司研制成功发射波长为1.55 m的连续振荡
9、半导体激光器。,由于光纤和半导体激光器的技术进步,使 1970 年成为光纤通信发展的一个重要里程碑,实用光纤通信系统的发展 1976 年,美国在亚特兰大(Atlanta)进行了世界上第一个实用光纤通信系统的现场试验。1980 年,美国标准化FT-3光纤通信系统投入商业应用。1976 年和 1978 年,日本先后进行了速率为34 Mb/s的突变型多模光纤通信系统,以及速率为100 Mb/s的渐变型多模光纤通信系统的试验。1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。随后,由美、日、英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海
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- 光纤通信 ppt 课件 第一章
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