第六章-无源与有源光器件—5要点课件.ppt
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1、第6章 无源与有源光器件,本章以光纤技术最有代表性、最大量的应用领域光纤通信为背景,介绍无源光器件和有源光器件。在一般的光纤通信系统中,除了采用光发射机(含调制器、载波光源、信道耦合器)、传输信道光纤光缆、中继器和光接收机(含检测器、放大器、信号处理器)等基本设备外,还需要一系列配套的功能部件,以实现系统各部分之间光路的连接转换、信道的互通、分路/合路、交换、隔离、复用/解复用、波长/频率选择、功率控制、噪声滤除、偏振选择控制以及光开关、光放大等功能。光纤通信中所用的上述全部光器件可分为两大类:无源光器件(Passive Optical Device)和有源光器件(Active Optical
2、 Device)。两类光器件的本质区别在于,在实现器件自身功能过程中,有源光器件一般需从外部吸取能量(即需外界电源驱动),并具有以不同方式改变信号的功能;而无源光器件则无须外界电源驱动,且对信号的作用总是相同的,即只是衰减、合并和分离信号。,有源光器件按其功能性质也可以分为两类:一类是具有光电能量信号转换的功能,如光源(将电转换为光)、光检测器(将光转换为电);另一类则是具有控制光信号、从而可实现控制系统行为的功能,如光开关、光放大器(放大光信号)、光调制器(利用电光效应等实现调制控制等功能)、波长变换器等。上述内容中有关光源和光检测器部分内容将在第9章光纤通信技术中详细介绍。,无源光器件是光
3、通信系统中一类重要的基础性光器件,其功能有许多是和相应的电子器件类似的。若按功能分类,比较重要的无源光器件包括:光纤连接器、光纤耦合器(光分路/合路器)、波分复用/解复用器、光滤波器、光衰减器、光隔离器、光环行器、光偏振选择控制器等。图6.1表示了部分无源光器件在光纤通信线路中的功能与作用。当前,无源光器件门类齐全,性能得到很大提高,标准口益完善,新型器件不断出现。,图6.1 光纤通信线路中的部分无源光器件的布局,本章将依次概要介绍上述各类重要的无源光器件以及光开关、光放大器、光调制器等有源光器件的工作原理与结构特性,为学习光纤通信与光纤传感系统等应用奠定必要的器件基础。,6.6 光波分复用器
4、,6.6.1 光波分复用技术,光波分复用(Wavelength Division Multiplexer,WDM)的概念是指在一根光纤中能同时传输多波长的光信号。其基本原理是在发射端复用器将不同波长的光信号组合起来(复用),并通过一根光纤传输,在接收端解复用器又将组合的光信号分离开(解复用)并送入不同的终端。因此,称此项技术为光波长分割复用,简称光波分复用(WDM)技术。其中,复用器合并光信道;解复用器分离光信道。,光WDM技术对充分挖掘光纤带宽潜力,网络的扩容升级,发展宽带新业务(如CATV,HDTV和BIP-ISDN等),实现超高速通信等具有十分重要的意义。尤其是WDM加上EDFA对现代光
5、通信技术的发展更是具有强大的推动力。,光波分复用(分离与复合不同波长的光信号)技术的几种典型应用包括:光多路复用单纤传输、光双向单纤传输、光多路复用分插传输、掺铒光纤放大器中泵浦光与放大信号光的分离等。具体功能实现的光路如下。,1.光多路复用单纤传输,如图6.46所示,在发射端将载有各种信息的、具有不同波长的已调制光信号1,2,n通过复用器(M)组合在一起,并在一根光纤中单向传输,由于各信号是通过不同光波长携带的,所以彼此之间不会混淆;在接收端通过解复用器(D)将不同光波长的信号分离,完成多路信号传输的任务。,图6.46 光多路复用单纤传输,2.光双向单纤传输,如图6.47所示,在一根光纤中实
6、现两个方向、两种不同波长信号的同时传输,如终端向终端发送信号,由1携带;终端向终端发送信号,由2携带,实现彼此双向的通信联络,这种结构也称为单纤全双工通信系统。光纤制导中下行的观测信号与上行指令控制信号的单纤双向传输,即是这种典型的传输方式。,图6.47 光双向单纤传输,3.光多路复用分插传输,如图6.48所示,在发射端将来自独立发射机的8个不同波长的光信号,经复用器复合后通过单纤传输;在中间站分插复用器将波长4信号路由到本地接收机下载,与此同时上载中间站本地发射机发射的另一波长信号记为4*,并通过分插复用器与其他1,2,3,5,6,7,8信号会合,经单纤传输进入解复用器;解复用器将8个信号分
7、离,并路由到8个独立的接收机上,每个接收机接收一个波长信号。这种多波长复用分插的传输方式还可有多个中间站点分插。总之,位于系统中间的分插复用器,既可以在中间点下载已有信道,也可以上载携带WDM信号的新信道到光纤中,上载的信号可以代替下载的信号。,光WDM技术充分利用光纤的低损耗波段及其较宽的波长带宽,在一根光纤中同时传输多个不同波长光源(信道)的光信号,从而大大提高了光纤和光通信系统的传输容量与通信效率;并将其应用领域大大扩展,例如实现了多媒体信号(音频、视频、数据、文字、图像等)的混合传输,扩展了网络应用的形式,并对已建成的光纤通信系统的扩容带来了很大的方便。WDM(DWDM)技术经过近十年
8、的发展和不断完善,如今在光通信系统中获得了大量而广泛的应用,已经高度实用化。,有关波分复用(WDM)技术应该说明的几个重要问题是:,在应用光WDM技术的系统中,实现预期功能与质量最核心的关键器件就是光波分复用器与解复用器。复用器和解复用器可以视为同一装置的镜像,从原理上说两者是互易的(双向可逆),即只要将解复用器的输出端和输入端反过来使用,就是复用器。因此,复用器和解复用器可以认为原则上是相同的。然而,两者的要求仍是有差别的,各有侧重:复用器必须有低插入损耗且要避免任何散射光返回发射机;而解复用器则必须可靠地分离光信道并要求从一个信道向相邻信道的泄漏要低,即要求低串扰高隔离度(隔离度应达到20
9、40dB)。,信道密度是WDM系统中的重要变量。光器件的结构与机理为光信道提供了均匀分布的间隔(尽管这些间隔不一定会全部使用),这些间隔的分布决定了信道密度。国际电信联盟定义了一组间隔为100GHz的标准中心频率,这一频率间隔大约对应于掺铒光纤放大器带宽中的0.8nm。另外,也有入在研究信道间隔为,50GHz,甚至25GHz。这样,根据信道间隔的大小可以概略划分光复用技术中的频分复用(FDM)技术与波分复用WDM)技术;而在WDM中可以进一步地划分:密集波分复用(DWDM)与宽(粗)波分复用(WWDM)。,光频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)技术
10、与光波分复用技术在概念本质上是一回事,但光频分复用比光波分复用的信道间隔要窄很多。FDM是以频率的单位GHz来描述间隔的,而WDM是以波长的单位nm来描述间隔的。一般认为,当波长间隔大于1nm时的复用技术称为光波分复用技术(WDM);而把波长间隔小于1nm极窄信道间隔的复用技术称为光频分复用技术(FDM),其对应的频率波长关系参见图6.49。,图6.49 光波复用频段划分,另外,在WDM技术中,一般定义信道间隔200GHz、波长间隔为110nm的波分复用为密集波分复用(DWDM),已实用化的密集波分复用标准信道间隔有200、100和50GHz;而对间隔很宽的、波分间隔为10100nm(例如10
11、00GHz)的系统则定义为宽(粗)波分复用(WWDM)。实际系统中2025nm的宽信道间隔在一些系统中得到应用。图6.50给出了在C带铒光纤放大器的15301565 nm范围内,密集波分复用紧密间隔系统(40信道,每信道100 GHz)与粗波分复用宽间隔系统(4信道,每信道1000GHz)两种WDM系统的示意图,后者的信道间隔约为8nm。显然,信道间隔越宽,复用器与解复用器的制作及成本就越简单低廉。,分插复用器。一般解复用器可以分离光纤中传输的所有信道,但在很多情况下需要从所有信道中只分离出一或两个信道,这就是分插复用器应有的功能。分插复用器可以下载一个或多个信道,也可以在该信道上载新的信号。
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