光纤通信实验教案.docx
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1、光纤通信实验教案光 纤 通 信 实 验 目的要求 1. 熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及基本特性曲线的测试方法 2了解音频信号光纤传输系统的结构及主要部件的选配原则 3学习分析集成运放电路的基本方法 4训练音频信号光纤传输系统的调试技术 仪器设备 1YOFB型音频信号光纤传输技术实验仪; 2示波器。 实验原理 一系统的组成 图1示出了一个音频信号光强调制光纤传输系统的结构原理图,它主要包括由LED及其调制、驱动电路组成的光信号发送器、传输光纤和由光电转换、IV变换及功放电路组成的光信号接收器三个部分。光源器件LED的发光中心波长 必须在传输光纤呈现低损耗的0.85、1.3或1.5附近,本实
2、验采用中心波长0.85附近的GaAs半导体发光二极管作光源器件、峰值响应波长为0.8 1 0.9的硅光二极管作光电检测元件。为了避免或减少谐波失真,要求整个传输系统的频带宽度能够覆盖被传信号的频谱范围,对于语音信号,其频谱在3003400Hz的范围内。由于光导纤维对光信号具有很宽的频带,故在音频范围内,整个系统的频带宽度主要决定于发送端调制放大电路和接收端功放电路的幅频特性。 二、光导纤维的结构及传光原理 衡量光导纤维性能好坏有两个重要指标:一是看它传输信息的距离能有多远,二是看它携带信息的容量能有多大,前者决定于光纤的损耗特性,后者决定于基带频率特性。 经过人们对光纤材料的提纯,目前已使光纤
3、的损耗容易做到1dB/Km以下。光纤的损耗与工作波长有关,所以在工作波长的选用上,应尽量选用低损耗的工作波长,光纤通讯最早是用短波长0.85,近来发展至用1.31.55范围的波长,因为在这一波长范围内光纤不仅损耗低,而且“色散”也小。 光纤的基带频率特性主要决定于光纤的模式性质、材料色散和波导色散。 光纤按其模式性质通常可以分成两大类:单模光纤;多模光纤。无论单模或多模光纤,其结构均由纤芯和包层两部分组成。纤芯的折射率较包层折射率大,对于单模光纤,纤芯直径只有510,在一定条件下,只允许一种电磁场形态的光波在纤芯内传播,多模光纤的纤芯直径为50或62.5,允许多种电磁场形态的光波传播;以上两种
4、光纤的包层直径均为125。按其折射率沿光纤截面的径向分布状况又分成阶跃型和渐变型两种光纤,对于阶跃型光纤,在纤芯和包层中折射率均为常数,但纤芯折射率n1略大于包层折射率n2。所以对于阶跃型多模光纤,可用几何光学的全反射理论解释它的导光原理。在渐变型光纤中,纤芯折射率随离开光纤轴线距离的增加而逐渐减小,直到在纤芯包层界面处减到某一值后在包层的范围内折射率保持这一值不变,根据光射线在非均匀介质中的传播理论1分析可知:经光源耦合到渐变型光纤中的某些光射线,在纤芯内是沿周期性地弯向光纤轴线的曲线传播。 三、半导体发光二极管结构、工作原理、特性及驱动、调制电路 光纤通讯系统中对光源器件在发光波长、电光效
5、率、工作寿命、光谱宽度和调制性能等许多方面均有特殊要求。所以不是所有光源器件都能胜任光纤通讯任 2 务,目前在以上各个方面都能较好满足要求的光源器件主要有半导体发光二极管和半导体激光二极管。本实验采用LED作光源器件。 本实验采用的HFBR-1424型半导体发光二极管的正向伏安特性如图 2所示,与普通的二极管相比,在正向电压大于1V以后,才开始导通,在正常使用情况下,正向压降为1.6V左右。半导体发光二极管输出的光功率与其驱动电流的关系称LED的电光特性,如图 2示。为了使传输系统的发送端能够产生一个无非线性失真、而峰峰值又最大的光信号,使用LED时应先给它一个适当的偏置电流 ,其值等于这一特
6、性曲线线性部分中点对应的电流值,而调制电流的峰峰值应尽可能大地处于这一电光特性的线性范围内。 从图 2所示的LED伏安特性和电光特性可知,在发送端输入同样幅度的电信号情况下,由于LED偏置状态不同,LED输出的光信号幅度也不同。所以,正确选择LED偏置电流是设计音频信号光纤传输系统中必须考虑的问题。 音频信号光纤传输系统发送端LED的驱动和调制电路如)图示,以BG1为主构成的电路是LED的驱动电路,调节这一电路中的W2可使LED的偏置电流在040mA的范围内变化。被传音频信号由IC1为主构成的音频放大电路放大后经电容器C4耦合到BG1基极,对LED的工作电流进行调制,从而使LED发送光 强随音
7、频信号变化的光信号,并经光导纤维把这一信号传至接收端。 图 2 HFRB-1424型LED的正向伏安特性和电光特性 3 图3 LED的驱动和调制电路 四半导体光电二极管的结构、工作原理及特性 半导体光电二极管与普通的半导体二极管一样,都具体一个p-n结,光电二极管在外形结构方面有它自身的特点,这主要表现在光电二极管的管壳上有一个能让光线射入其光敏区的窗口、此外,与普通二极管不同,它经常工作在反向偏 置电压状态或无偏压状态。在反偏电压p-结的空间电荷区的势垒增高、宽度加大、结电阻增加、结电容减小,所有这些均有利于提高光电二极管的高频响应性能。无光照时,反向偏置的p-n结只有很小的反向漏电流,称为
8、暗电流。当有光子能量大于p-n结材料的带隙宽度Eg的光波照射到光电二极管的管芯时,p-n结各区域中的价电子吸收光能后将挣脱价键的束缚而成为自由电子,与此同时也产生一个自由空穴,这些由光照产生的自由电子空穴对统称为光生载流子。在远离空间电荷区的p区和n 图4 光电二极管的结构及工作方式 区内,电场强度很弱,光生载流子只有扩散运动,它们在向空间电荷区扩散的途中因复合而被消失掉,故不能形成光电流。形成光电流的主要靠空间电荷区的光 4 生载流子,因为在空间电荷区内电场很强,在此强电场作用下,光生电子空穴对将以很高的速度分别向n区和p区运动,并很快越过这些区域到达电极沿外电路闭合形成光电流,光电流的方向
9、是从二极管的负极流向它的正极,并且在无偏压短路的情况下与入射的光功率成正比,因此在光电二极管的p-n结中,增加空间电荷区的宽度对提高光电转换效率有着密切关系。为此目的,若在p-n结的p区和n区之间再加一层杂质浓度很低以致可近似为本征半导体的i层,就形成了具有p-i-n三层结构的半导体光电二极管,简称PIN光电二极管, PIN光电二极管的p-n结除具有较宽空间电荷区外,还具有很大的结电阻和很小的结电容,这些特点使PIN管在光电转换效率和高频响应特性方面与普通光电二极管相比均得到了很大改善。根据文献,光电二极管的伏安特性可用下式表示: I = I01e x p+ IL 其中I0是无光照的反向饱和电
10、流,V是二极管的端电压,q为电子电荷,k为波耳兹曼常数,T是结温,单位为K,IL是无偏压状态下光照时的短路电流,它与光照时的光功率成正比。式中的Io和IL均是反向电流,即从光电二极管负极流向正极的电流。根据式,光电二极管的伏安特性曲线如图5所示,对应图4a所示反偏工作状态,光电二极管的工作点由负载线与第三象限的伏安特性曲线交点确定。由图5所示可以看出: 图5 光电二极管的伏安特性曲线及工作点的确定 1.光电二极管既使在无偏压的工作状态下,也有反向电流流过,这与普通二极管只具有单向导电性相比有着本质的差别,认识和熟悉光电二极管的这一特点对于在光电转换技术中正确使用光电器件具有十分重要意义; 2.
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