光纤通信及其器件的研究进展毕业论文.doc
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1、本科毕业论文学 院 物理电子工程学院 专 业 物理学 年 级 姓 名 论文题目 光纤通信及其器件的研究进展 指导教师 职称 目 录摘 要1Abstract1引言 11光纤通信概述12光纤通信的特点2 2.1频带极宽通信容量大22.2损耗低,中继距离长22.3抗电磁干扰能力强22.4无串扰,保密性好23光纤通信技术的发展趋势3 3.1超大容量、超长距离传输33.2光孤子通信33.3全光网络44光纤通信器件的种类和特点 44.1光源44.2光检测器54.3光放大器54.4光无源器件6结论7参考文献7光纤通信及其器件的研究进展摘 要:光纤通信技术是当前发展的最为迅速的科技之一,其应用已经进入人们的日
2、常生活,本文将从光纤通信的原理和发展进行分析,并对光纤通信器件的研究和应用进行深入探究。关键词:光纤通信、器件、发展进程、研究应用 The research progress of optical fiber communication and devicesAbstract:Optical fiber communication technology is currently one of the fastest growing technology, applications of optical fiber communication has entered Peoples Daily
3、life, this article will from the principle of optical fiber communication and the development is analyzed, and the research and application of optical fiber communication devices for further inquiry. Key words:Optical fiber communication, devices, the development process、Research and application 引言光
4、纤通信以其容量大、传输距离远、信号串扰小、保密性能好、抗电磁干扰强、传输质量佳、难于窃听、寿命长等特点备受人们青睐,得到迅速发展。目前光纤光缆已经进入了有线通信的各个领域,成为信息通信发展的主流,我们期望的全光网络将会很快到来。1光纤通信概述光纤是一种介质波导,由折射系数为的纤芯和折射系数为的包层构成,当时,光波就能在其中传送。光纤通信是利用光作为信息载体,以光纤作为传输的通信方式。在光纤通信系统中,作为载波的光波频比电波频率高得多,而作为传输介质的光纤又比同轴电缆或导波管的损耗低得多,所以说光纤通信的容量要比微波通信大几十倍。光纤是用玻璃材料构造的,它是电气绝缘体,因而不需要担心接地回路,光
5、纤之间的串绕非常小;光波在光纤中传输,不会因为光信号泄漏而担心传输的信息被人窃听;光纤的芯很细,由多芯组成光缆的直径也很小,所以用光缆作为传输信道,使传输系统所占空间小,解决了地下管道拥挤的问题1。2光纤通信的特点2.1 频带极宽,通信容量大光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤的可用带宽较大一般在10GHz以上使光纤通信系统具有较大的通信容量,而金属电缆存在的分布电容和分布电感实际起到了低通滤波器的作用使传输频率带宽以及信息承载能力受到限制。现代光纤通信系统能够将速率为几十Gb/s以上的信息传输上百英里,允许大约数百万条话音和数据信道同时在一根光缆中传输。 2.2 损耗低,中继距离长目前,
6、实用的光纤通信系统使用的光纤多为石英光纤,此类光纤损耗可低于0.20dB/km,其传输损耗比其它任何传输介质的损耗都低,因此,由其组成的光纤通信系统的中继距离也较其他介质构成的系统长得多。由于中继站数目的减少,系统成本和复杂性可大大降低,带来更好的经济效益。2.3 抗电磁干扰能力强光纤通信系统避免了电缆间由于相互靠近而引起的电磁干扰。金属电缆发生干扰的主要原因就是金属导体向外泄漏电磁波,而光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,绝缘性好,不易被腐蚀。与之相联系的一个重要特性是光波导对电磁干扰的免疫力,它不受自然界的雷电干扰、电离层的变化和太阳黑子活动的干扰,也不受人为释放的电磁干扰,还可用它与高压
7、输电线平行架设或与电力导体复合构成复合光缆1。2.4 无串扰,保密性好在电磁波传输的过程中,电磁波的泄漏会造成各传输通道的串扰,容易被窃听,保密性差,而光纤不向外辐射能量很难用金属感应器对光缆进行窃听,因此它比常用的铜缆保密性好的多2。除此之外光纤通信还有寿命长;抗噪声干扰;重量轻、易铺设;原材料来源丰富;光缆维护比较安全等优点。正是因为光纤通信的这些优点,光纤通信得到广泛的推广和应用。3光纤通信技术的发展趋势3.1超大容量、超长距离传输波分复用技术极大地提高了光纤传输系统的传输容量,在未来跨海光传输系统中有广阔的应用前景。近年来波分复用系统发展迅猛,目前1. 6Tbit/s的WDM系统已经大
8、量商用,同时全光传输距离也在大幅扩展。提高传输容量的另一种途径是采用光时分复用(OTDM) 技术,与WDM通过增加单根光纤中传输的信道数来提高其传输容量不同,OTDM技术是通过提高单信道速率来提高传输容量,其实现的单信道最高速率达640Gbit/s3。仅靠OTDM 和WDM来提高光通信系统的容量毕竟有限,可以把多个 OTDM信号进行波分复用,从而大幅提高传输容量。偏振复用(PDM) 技术可以明显减弱相邻信道的相互作用。由于归零(RZ)编码信号在超高速通信系统中占空较小,降低了对色散管理分布的要求,且RZ编码方式对光纤的非线性和偏振模色散(PMD)的适应能力较强,因此现在的超大容量WDM/OTD
9、M通信系统基本上都采用RZ编码传输方式。WDM / OTDM 混合传输系统需要解决的关键技术基本上都包括在OTDM和WDM通信系统的关键技术中4。3.2光孤子通信光纤孤子通信是利用光纤的非线性所产生的孤子脉冲来传递信息的一种通信,当入射到光纤中的光功率小时,光纤可以认为是线性系统,当入纤光功率足够强时,光纤即成为非线性系统,并将产生受激布里渊散射、受激拉曼散射和光孤子脉冲现象。光孤子产生的原因实质是由于光纤的非线性特性补偿光纤中的色散效应,因而使光脉冲波形在传播过程中始终维持不变。由于光孤子脉冲具有自整形的特性,能保持皮秒级脉宽,以及其幅度能传输到极远的距离,所以可用于超大容量、超长距离的光纤
10、通信系统中。特别是出现了掺饵光纤放大器后,光孤子技术与掺饵光纤放大器技术相结合的高速率长距离的光孤子通信试验系统不断出现,如美国贝尔实验室已经成功实现了将激光脉冲信号传输了5920km,还利用光纤环实现了5Gbit/s、传输15000km的单信道孤子通信系统和10Gbit/s传输11000km的双信道波分复用孤子通信系统;日本利用普通光缆线路成功地进行了超高20Tbit/s、远距离1000km的孤立波通信,日本电报电话公司推出了速率为10Gbit/s、传输12000km的直通光弧子通信实验系统。在我国,光弧子通信技术的研究也有一定的成果,国家“863”研究项目成功地进行了OTDM光弧子通信关键
11、技术的研究实现了20Gbit/s、105km的传输。近年来,时域上的亮孤子、正色散区的暗孤子、空域上展开的三维光弧子等,由于它们完全由非线性效应决定,不需要任何静态介质波导而备受国内外研究人员的重视5。3.3全光网络未来的高速通信网将是全光网。全光网是光纤通信技术发展的最高阶段, 也是理想阶段。传统的光网络实现了节点间的全光化, 但在网络结点处仍采用电器件, 限制了目前通信网干线总容量的进一步提高,因此真正的全光网已成为一个非常重要的课题。全光网络以光节点代替电节点,节点之间也是全光化,信息始终以光的形式进行传输与交换, 交换机对用户信息的处理不再按比特进行,而是根据其波长来决定路由。全光网络
12、具有良好的透明性、开放性、兼容性、可靠性和可扩展性, 并能提供巨大的带宽、超大容量、极高的处理速度和较低的误码率, 网络结构简单, 组网非常灵活,可以随时增加新节点而不必安装信号的交换和处理设备。当然全光网络的发展并不可能独立于众多通信技术之中,它必须要与因特网、ATM网、移动通信网等相融合6。目前,全光网络的发展仍处于初期阶段,但它已显示出了良好的发展前景。从发展趋势上看,形成一个真正的以WDM技术与光交换技术为主的光网络层,建立纯粹的全光网络,消除电光瓶颈已成为未来光通信发展的必然趋势, 更是未来信息网络的核心,也是通信技术发展的最高级别,更是理想级别7。4光纤通信器件的种类和特点4.1光
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- 光纤通信 及其 器件 研究进展 毕业论文
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