[互联网]信息传播技术第五章简略版光纤通信.ppt
《[互联网]信息传播技术第五章简略版光纤通信.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[互联网]信息传播技术第五章简略版光纤通信.ppt(130页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第5章 光纤通信,变化:电信道变为光信道;电信号变为光信号,本章学习重点光纤通信的概念与特点光纤传输光信号的原理光纤通信的主要技术,概述,光纤可以导光;光可以传输信息,光纤灯光纤的非通信用途:照明,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替代其他的有线通信方式,电磁波的波段,光通信的起源,贝尔的光电话光通信的出现比无线电通信还早。1896年,波波夫发送与接收了第一封无线电报,是无线通信的标志;1880年,电话发明家贝尔利用太阳光作光源,大气为传输媒质,用硒晶体作为光接收器件,成功地进行了光电话的实验,通话距离最远达到了213米。,光在大气中的传递会受到气象条件限制,所以光通信必
2、须要解决两个最根本的问题:1.必须有稳定的、低损耗的传输媒质。2.必须要找到高强度的、可靠的光源。,光源问题:从通信技术角度看,太阳光、灯光等普通的可见光源,都不适合作为通信的光源,这些光都带有“噪声”,光的频率不稳定、不单一,光的性质也很复杂。,光传输介质问题:一是要导光,二是传输性能即衰减率要达到通信要求。在此后的几十年中,由于这两项关键技术没有得到解决,因此贝尔的光电话始终没有走上实用化的阶段。,1955年,英国的卡帕尼博士,发明了用极细的玻璃制做的光导纤维。光纤应用在医学上,用光纤束组成内窥镜,可以观察人体肠胃内的疾病,协助医生及时作出确切的判断。,胃镜短距离的光通信,目镜,光纤,探头
3、,光源的问题解决了,但以上的光纤由于衰减率太高,还不能用于通信。1960年7月8日,美国科学家梅曼发明了红宝石激光器,从此人们便可获得性质和电磁波相似而频率稳定的光源。研究现代化光通信的时代也从此开始。,激光产生原理,光传输介质的问题解决了,1966年英国标准电信研究所的高锟和Hockham 提出用玻璃纤维可以进行通信的设想。1970年美国康宁公司的马瑞尔、卡普隆、凯克成功地制成了衰减水平为20db/km的光纤,标志着光纤用于通信有了现实的可能性。,1986年,1977年,世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用,速率为45Mbs。1991年起,我国开始大力发展光纤通信。,第一节 光纤通
4、信的概念,主要讨论光学特性,一.光纤通信的概念,1.光纤通信:以光波为载波携带信号,以光导纤维为传输介质的通信方式。数字光纤通信:以光波为载波携带数字信号,以光导纤维为传输介质的通信方式。,微波的频率范围300MHZ-300GHZ,(1)频带宽,通信容量大。光纤可利用的带宽约为50000GHz,2.4Gb/s系统,能同时传输30000多路电话。,2.特点,以传输图书为例:45MB的数据相当于45本小说的信息量。一个信道每秒可以输出40GB的数据,一根有200个信道的光纤一秒可以传输上百万本小说。这意味着,地球上每一个读者可在一秒钟内把美国国会图书馆的藏书下载到自己的计算机上。,宽带宽意味着高传
5、输速率,(2)低损耗,中继距离长一根火柴划亮后的微弱光芒,经过200公里的光缆输出,火柴光依然清晰可见。,所谓损耗是指光纤每单位长度上信号的衰减,单位为dB/km。衰减率越低,传输距离越长。光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近。,目前,光纤的最低损耗已达0.2dB/km,这样单模光纤的最大中继距离可达上百公里,比同轴电缆大几十倍,比铜线大上百倍,如果再使用光纤放大器的话,不需要再生中继,可以直通上万公里。,(3)抗干扰能力强,保密性好。抗干扰能力强主要有两个原因:第一,光纤由石英材料构成的,它是非金属绝缘体,不怕雷电和高压,不受电磁干扰见图示;,第二,光纤中传输的是频率很高的光
6、波,而各种干扰的频率一般都比较低,不能干扰频率比它高的多的光波。,保密性好是因为光纤表面的涂层具有隔离辐射的作用,加上涂层中的消光剂,即使光缆内光纤总数很多,也可实现无串音干扰;光缆外也无法窃听到光纤中传输的信息。另外在光缆弯曲半径很小时,辐射出的光波也十分微弱。,(4)缺点光纤质地脆、机械强度低、需要比较好的切割及连接技术,光纤弯曲半径不宜过小,分路、耦合比较复杂。但这些问题比起光纤众多的优点来说都是小问题。,二.光纤通信所使用的光,(一)光波的划分及光纤所用的光,频率 Hz,近红外区域的光,光纤使用的光是在近红外区内,其波长为0.8-1.8微米频率为 Hz左右。,科学家经过长期的研究发现,
7、光以0.85微米、1.31微米和1.55微米三种波长通过光纤时,所受的“阻力”比其它波长阻力小得多,所以光纤通信所用的波长以这几种为主,并将这三个点的光波称作光纤通信的三个实用窗口。,半导体激光器产生的激光与半导体二极管产生的荧光都可以作为光信通信使用的光源。,光纤三个窗口与损耗特性,注:1m(微米)=1000nm(纳米),三.光纤通信的介质光纤(一)光纤的结构,通信光纤是由纤芯、包层、保护套三部分组成。纤芯:折射率较高,用来传送光;包层:折射率较低,保护纤芯,隔离辐射,将光波限制在纤芯中形成全反射;保护套:强度大,能承受较大冲击,保护光纤。,实物图,光纤的结构与折射率,(二)光纤的分类1.按
8、照折射率可以分为:均匀光纤 非均匀光纤,折射率:影响的是轨迹,均匀光纤:指光线的折射率n1和包层的折射率n2都为一常数,且n1n2,在纤芯和包层交界处折射率呈阶梯型变化。,非均匀光纤:指光纤纤芯的折射率n1是随半径变化的函数,半径增加折射率按一定规律减小,在纤芯与包层的交界处n1等于 n2。如图示,不是常数,不同的折射率分布,传输特性完全不同,轨迹为直线光反射前进,轨迹为曲线光折射前进,轨迹为直线沿轴线前进,均匀光纤的传输特性(单模),非均匀光纤的传输特性(多模),非均匀光纤的传输特性(多模),2.按照传输的模数可以分为:单模光纤 多模光纤模式概念:光在光介质中传输,其电磁场的分布形式。用几何
9、光学解释,模式指光传输的角度。单模是用一种角度的光传输,多模式多种角度的光。,影响的是光路的个数,光纤的传输模式和纤芯的几何尺寸有关。如果纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传输模式进行传输。如图所示。,目前技术支持两种在光纤中传输光线的模式,多模,单模,阶跃(均匀光纤),渐变(非均匀光纤),单模光纤:单模光纤的纤芯径d1在4m10m范围(1mm=1000m),当纤芯的几何尺寸(纤芯直径d1)较小,与光波长在同一数量级时,理论上光纤只传输一种模式,即纤芯中只有一路光线通过不同的光路传输。,光在均匀介质单模光纤中的传输轨迹,轴线的平行线,多模光纤:多模光纤的纤芯直径一般
10、为50-75m,当光纤的几何尺寸(纤芯直径d1)大于光波波长时(约1m),光纤传输的过程中会存在着几十种乃至几百种传输模式,即多路光线通过不同的光路传输。这样的光纤称为多模光纤。,光在均匀光纤多模光纤中的传输,光在非均匀光纤多模光纤中的传输,三种主要类型光纤的比较,单模光纤,多模光纤,均匀光纤的折射率,非均匀光纤的折射率,均匀光纤光传输路径,非均匀光纤光传输路径,多模光纤的纤芯,多模光纤的纤芯,单模光纤的纤芯,单模光纤光传输路径,以上说明:(1)光学特性对光传输特性有影响。均匀光纤(阶跃式)与非均匀光纤(渐变式)的光传输路径不同。(2)纤芯的直径对光传输特性的影响:单模与多模光传输路径不同。,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 互联网 信息 传播 技术 第五 简略 光纤通信

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4602436.html