毕业设计(论文)POF光纤通信实验箱的研制与开发.doc
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1、1 引言通信的发展是伴随着人类发展而发展的,它可以加速生产和流通过程,提高劳动生产率,从而大大缩小了空间距离,为社会创造更多的财富。随着科学技术的进步,人类社会已步入信息时代,信息时代人们的信息活动所需的信息容量急剧增加,迫切要求大容量的质优价廉的通信设备与之相适应。70年代兴起的光纤通信是一种能较全面地、理想地满足上述要求的通信系统。它最适合实现大容量、长距离的宽带业务和数字信号的传输。现在光纤通信应用范围很广,除了主干通信网之外,在CCTV和CATV系统、数据通信系统、公交监控系统、电力通信、铁路通信、军用通信、油田矿井、仪器仪表、遥感遥测和飞机舰艇等方面都得到了极其广泛的应用,许多新的应
2、用还在不断开拓之中。在本文中主要讨论塑料光纤,和它在光纤通信中的一些应用。光纤传输技术是现代科学技术发展的一项最新成就,光纤通信是这项技术应用的重要领域。因此光纤通信传输系统中的许多重要的物理概念和物理量的测量方法需要深刻理解,本实验系统是就此目的而提出的。塑料光纤不同于石英光纤,它的传输损耗较大,它的应用范围也和石英光纤稍有不同,在光纤传输方面仍然是光纤传输原理,又有利于了解光纤发展的新技术,对它的了解有利于对光纤传输系统原理的理解。目前宽带业务采用的传输介质主要是双绞线、同轴电缆、石英光纤。其中石英光纤以其损耗低、带宽高、抗电磁干扰性能强等优点,被广泛用作远距离、高速率、大容量公用网的光传
3、输介质。但石英光纤的芯径小,连接中要求较高的对准度,连接技术复杂,不易布线,相关设备价格高。在FTTH(光纤到户)中,其复杂昂贵的连接工艺增加了网络成本,因此制约了其在短距离(一般不会超过100m)通信网的应用。为了降低短距离通信网中光纤网络终端用户的接入成本,日本、美国等发达国家已研制出新一代光传输介质:塑料光纤(POF)。它的优点是制造简单、价格便宜、接续快捷、抗冲击强度高、抗辐射等,故其最适宜作为短距离通信的传输介质,是短距离宽带通信网的理想选择。以后会随着不断广泛的应用,各项价格会比石英光纤低。本实验系统采用信号直传方式,实现数字信号的数字序列的直传。本文中会对光纤传输码型,一般光纤系
4、统运作原理作一些概括和归纳,提出合适与本系统配套的实施方案。 2 光纤通信系统原理光纤通信系统是以光为载波,以光纤为传输介质的通信系统,在光发送端有产生光载波的光源,并将电信号转变为光信号,在光接收端有光电检测器将光信号转变为电信号。在这里,主要介绍光纤通信的特点、系统的组成、光纤网络的形式,以及光纤通信发展方向1。2.1 光纤通信所用的波长光波是人们熟悉的电磁波,其波长在微米级相对应的频率非常高(约为1014Hz1015Hz),因而它特别适于作宽带信号的载频。目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区内,波长为0.8m1.8m可分为短波长波段和长波长波段,前者中心波长为0.85m,后者工作波长是
5、1.3m和1.55m。这些都是作为主流石英光纤的工作波长,对于本文讨论的是塑料光纤,它的一般工作波长为650nm,属于短波长波段。光纤通信之所以能够飞速发展,是由于它具有以下的突出优点而决定的。由于光波频率很高,可供利用的频带很宽,尤其适合高速宽带信息的传输,在未来的高速通信干线,以及宽带综合服务通信网络中,更能发挥作用。由于光纤的损耗很低(现已做到0.2dBkm的量级)。因而可以大大增加通信距离。这对长途干线通信,海底光缆通信十分有利,在采用先进的相干通信技术,光放大技术和光孤子通信技术之后,通信距离可提高到几百公里甚至上干公里。光纤抗电磁干扰能力很强,这对于电气铁道和高压电力线附近的通信极
6、为有利,也不怕雷击和其他工业设备的电磁干扰,光纤系统也没有发生电火花的危险,因此在一些要求防爆的场合使用光纤通信是十分安全的。光纤内传播的光能几乎不会向外辐射,因此很难被窃听,保密性强,也不存在光缆中各根光纤之间信号串扰。在运用频带内,光纤对每一频率成分的损耗几乎是一样的,因此在中继站和接收端只须采取简单的均衡措施就可以。甚至可以不加均衡措施。光纤是电的绝缘体,因此通信线路的输入端和输出端是电绝缘的,这就没有电位差和接地的问题,同时还有抗核辐射能力。光纤的原材料是石英石,来源十分丰富,可以说是取之不尽。另外光缆重量轻,便于敷设和架设。塑料光纤比石英光纤更轻,架设接续更容易。2.2 光纤通信系统
7、的组成光纤通信系统的组成如图2.1所示,这是最基本的组成原理方框图。它包括发送、传输和接收三个部分。加上适当的接口以后,就可作为一个独立的“光线路”插入现有的或新架设的通信系统中,根据所传信号的形式,可以把光纤通信系统分为数字光纤通信系统和模拟光纤通信系统两大类。因为光纤的频带很宽,对传输数字信号十分有利,所以高速率、大容量、长距离的光纤通信系统均为数字光纤通信系统,短距离、小容量的光纤通信系统通常采用模拟光纤通信系统。在图中,可以看出,不管是模拟光纤通信系统还是数字光纤通信系统,图中的几个部分是必不可少的。当然,图中的光源驱动电路、光源、光检测器、光接收电路是按实际设计体系制定。驱动电路电调
8、制器电信号光中继器光接收电路解调器电信号图2. 1 光纤通信系统组成框图随着光放大器的研制成功并投入使用,光纤中继器已由光纤放大器所代替,例如,EDFA的应用,这样既可以提高通信距离,有可以改善通信质量。2.3 光纤光导纤维(fiber)简称光纤,它的优越性已广为人知,现从应用角度简要叙述光纤的工作原理及其技术参数。2.3.1 光纤结构光纤是工作在光频段的一种介质波导。它的形状通常呈圆柱形。其结构一般是由双层的同心圆柱体组成,中心部分称纤芯。纤芯的折射率n1,包层折射率n2。纤芯的作用是传播光信号,包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。纤芯和包层的相对折射率: (2.3-1)图2. 2 光纤结构
9、图光纤的重要光学参数:数值孔径NA光纤的数值孔径是表示光纤捕捉光射线能力的物理量。所谓“捕捉光射线”的含义 是这样的:由光源射出的光射线,从几何光学的角度来看,并不是所有射向光纤端面的光都能在纤芯中满足全反射条件的,只有那些能够在纤芯中满足全反射条件形成导波的光射线,才认为是能被光纤捕捉到的光射线,这些射线在光纤中满足全反射条件而在纤芯中传输。数值孔径用NA表示。根据折射定律,经过推导可得出它的表示式为NA (2.3-2)数值孔径越大,就表示光纤捕捉光射线能力就越强。2.3.2 光纤特性光纤的特性有损耗特性、色散特性、温度特性和机械特性。光波在光纤中传输,随着传输距离的增加而光功率逐渐下降,这
10、就是光纤的传输损耗。光纤每单位长度的损耗,直接关系到光纤通信系统传输距离。形成光纤损耗的原因很多,有来自光纤本身的损耗,也有光纤与光源耦合损耗以及光纤之间的连接损耗。光纤本身损耗的原因,大致包括两类:吸收损耗和散射损耗。光纤色散是光纤通信的另一个重要特性。由于光纤中色散的存在,会使得输入脉冲在传输过程中展宽,产生码间干扰,增加误码率,这样就限制了通信容量和传输距离。对于模拟信号色散会造成信号的畸变。简单地说光纤的色散就是由于光纤中光信号中的不同频率成分或不同的模式,在光纤中传输时,由于速度的不同而使得传播时间不同,因此造成光信号中的不同频率成分或不同模式到达光纤终端有先有后,从而产生波形畸变的
11、一种现象。这种现象表现在传一个脉冲信号时,光脉冲将随着传送距离的延长,脉冲的宽度越来越被展宽。光纤的温度特性和机械特性是非常重要的两个物理性能参数,它保障光缆的可靠性和使用寿命。在设计光纤通信系统时,必须考虑光缆的高、低温循环试验,以检验光纤的损耗是否符合指标要求。光纤的机械特性为了保证光纤在实际应用时不断裂,而且在各种环境下使用时,具有长期的可靠性,就要具有一定的机械强度。 2.4 光器件光纤通信系统中的光器件大体上为两类:无源光器件和有源光器件。有源光器件包括完成电光、光电转换的光端机或放大器等,这里不作介绍了。2.4.1 光路无源器件光路无源器件包括光纤连接器、耦合器、光衰减器、光隔离器
12、。下面简要说明,这些光器件的原理或应用。光纤连接器,又称光纤活动连接器,俗称活动接头。它用于设备(如光端机,光测试仪表等)与光纤之间的连接、光纤与光纤之间的连接或光纤与其他无源器件的连接。它是组成光纤通信系统和测量系统不可缺少的一种重要无源器件。光纤连接器的作用是将需要连接起来的单根或多根光纤芯线的端面对准、贴紧并能多次使用。由于光纤的芯径很细,是在微米级,因此,对其加工工艺和精度都有比较高的要求。为此,光纤连接器应满足如下条件:连接损耗小、拆装方便、稳定性好、重复性好、互换性好、体型小;价廉。光纤活动连接器的分类:活动连接器按纤芯插针、插孔的数目不同分,有单芯活动连接器和多芯活动连接器两类;
13、按结构不同分,有FC型、ST型、SC型、SMA型、D4型等类;按光纤插孔端面形状不同分有PC型、APC型两种;按功能分有插头、插座、转接器三类。下面我们主要介绍单芯活动连接器。下面详细介绍本次实验系统所采用的光纤连接器特点:本次实验中使用SMA型光纤连接器,是和HFBR-1505/2005A配套的光纤连接器。SMA型光纤活动连接器,有时又称为FSMA型连接器。它又分两种型号,一种是905型,另一种是906型,如图2.3所示。905型的插针直径为3.18mm。906型的插针直径为2.154mm,这是第二代产品,插针的对中精度优于905型,外形有一凸台,凸台直径为3.05mm。SMA型连接器主要用
14、于多模光纤。905型是为光纤束和大芯径光纤设计的,大多用于光纤(缆)与有源器件的耦合。906型是为标准的多模短距离通信或传感光纤(50/125、62.5/125、100/140)而设计的。但目前已开始应用于单模光纤。图2.3 SMA型光纤活动连接器几何尺寸图2.4.2 光纤耦合器在光纤通信系统或光纤测试中,经常要遇到需要从光纤的主传输信道中取出一部分光,作为监视、控制等使用,也有时需要把两个不同方向来的光信号合起来送入一根光纤中传输,在上述情况下,都需要光耦合器来完成。2.4.3 光纤衰减器当输入光功率超过某一范围时,为了使光接收机不产生失真,或为了满足光线路中某种测试的需要,就必须对输入光信
15、号进行一定程度的衰减。因此,光衰减器是光纤通信线路或测试技术中不可缺少的无源光器件2。目前常用的光衰减器衰减光功率的方法主要采用金属蒸发膜来吸收光能进行光衰减,衰减量的大小与膜的厚度成正比。2.4.4 光隔离器光隔离器是保证光信号只能正向传输的器件,避免线路中由于各种因素而产生的反射光再次进入激光器,而影响了激光器的工作稳定性。3 系统方案3.1 系统方案设计系统设计方案的确定是整个设计过程的首要和关键问题,在研究分析了国内外大量的相关资料之后,瞄准光纤发展的新趋势,在设计时,突出以下设计思想:可扩展性,可靠、易管理和易维护性。经过对几种初步方案论证比较后,最后确定了性能可靠而且又切实可行的设
16、计方案:就本实验系统,采用现在研究较少的塑料光纤为传播媒质,其特点,稍后再作详细介绍。光纤活动连接器采用和本实验系统配套的SMA型号,混合集成的光电转换收发模块HFBR-1505a/2505a为设计基础。3.2 数字光纤发射机设计框图 调制器编码器电端机 图 3.1 数字光纤发射机设计框图3.3 数字光纤接收机解调器解码器电端机 图3.2 数字光纤接收机设计框图在一个光纤通信系统中,光纤发射机和接收机中的编码器和解码器是必不可少的,它们也是工程技术和维护人员工作的核心部件。下面就光纤通信系统设计的一些基本步骤谈本系统的设计。3.4 系统部件选择在具体选择系统部件之前,首先应对将要设计的系统的情
17、况和指标有所了解。例如,对传数字信号的光纤通信系统,要了解它的比特速率、误码率以及传输距离;对传输模拟信号的光纤通信系统,则应了解其信号带宽、信噪比和传输距离。下面讨论如何选择部件。工作波长的选择:本实验系统是针对短距离光纤系统的应用,使用的是长波长的塑料光纤,波长为650nm,光纤使用深圳才展公司出品的塑料光纤。如果是长距离通信系统,应原则上选择长波长的光纤,如1.31和1.55的石英光纤。如对传输距离短、码速不高的光纤通信系统还可选用短波长波段。光源选择:激光器的输出光功率高,谱线窄,应用单模光纤传输时色散小。故适于长距离高码率的光纤通信系统中采用。但是激光器与发光二极管相比,它的寿命相对
18、较低,价格高,稳定性差,调制电路复杂。发光二极管与半导体激光器相比,寿命长、价格低、受温度影响小,工作稳定、调制电路简单,但发光功率低、谱线宽。因此,发光二极管适于工作在距离短,码速低的光纤通信系统中。本系统中采用的是Agilent公司生产的HFBR系列产品,内含有LED。应用于短距离,低码速的光纤通信系统中。光电检测器的选择:PIN管的偏压电路简单、价格较低。但是,使用PIN时光接收机的灵敏度较使用APD的低,APD管由于偏压高,故偏压电路较PIN管的偏压电路复杂、价格亦高。但是使用APD的光接收机灵敏度因有雪崩倍增作用比使用PIN的接收机要高。在要求不太严格的情况下,通常考虑使用PIN管。
19、本系统使用的是Agilent公司生产的HFBR系列产品,内含有PIN管。光导纤维的选择:在远距离光纤通信系统中,通常选择单模光纤,但是因为其纤芯太细,安装接续难,在短距离通信系统中通常考虑纤芯较粗的光纤。本系统采用纤芯较粗的塑料光纤,纤径达到0.25mm2mm,接续简单。本实验系统采用模块化制作方法,这样更能体现可扩展性、易管理和易用性等特点。比如发射机部分,有时钟产生电路、M序列发生器和CMI编码电路,它的可扩展性体现在CMI编码部分的输入可以是M序列发生器出来的数据,也可以是外来的数字信号,比如HDB3(需加接口电路)等信号。易管理性和易用性是因为它的模块化,一处出错,只需查明某个模块即可
20、。4 塑料光纤塑料光纤(POF)是一种低成本、重量轻、便于安装使用、柔软的数据传输介质,它特别适合于短距离、中小容量、使用连接器多的系统(如接入网)。与铜线电缆相比,塑料光纤不受电磁干扰、无电磁辐射3。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基POF的成本大致与双绞线相同,但在100200 m内带宽可达1 GHz以上,而双绞线不仅带宽小,而且传输距离只有4.5m同轴电缆带宽增至数百数千MHz时,传输距离也在l00m内,且成本较高。与多模石英光纤相比,塑料光纤较柔软、容易安装和维护,特别重要的是POF芯径通常为0.5 mm或更大,而多模石英光纤芯径为62. 5um或50um.芯径大10倍左右的POF连接对准
21、容易,对于纤芯直径为980 u m的阶跃型POF和纤芯直径为500 u m的渐变型POF,连接中即使有30 um的偏移并不严重影响耦合损耗(约增加损耗0.03dB),可以使用廉价的注塑连接器,从而显著降低系统的总成本。但是研究机构缺少市场意识,与企业间的合作关系不太紧密,导致有些技术即使取得实质性进展却不能实用化。同时企业获得市场与技术方面的相关信息也较困难。POF开发者自身将目标定得过高,将主要的精力投入到高端产业中,而这些产业需要更高的进入门槛和更先进的技术,使得本应成为POF主流的市场仍在大量使用铜缆。因此本来应该很便宜的价格设备,也因为未普及而显得有些昂贵。POF应该以从低端产业作起,
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