光通信技术与网络.ppt
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1、2023/5/22,1,光与现代科技讲座,第八章 光通信技术与网络,2023/5/22,2,光与现代科技讲座,云南大学信息学院通信工程系 宗 容,第八章 光通信技术与网络,光与现代科技,2023/5/22,3,光与现代科技讲座,第一章 绪论 2第二章 光源与激光器 2第三章 光纤与光学传感技术 4第四章 激光在现代医学中的应用 4第五章 激光在军事技术中的应用 4第六章 激光在现代工业和加工中的应用 4 第七章 光与信息技术 4第八章 光通信技术与网络 6第九章 光学成像、全息与显示技术 2第十章 光电集成与纳米技术 2,2023/5/22,4,第八章 光通信技术与网络,8.1 光通信原理 光
2、通信的发展与现状 光通信的特点 光通信系统的组成与分类8.2 光通信的器件 光源 光检测器 光无源器件 光放大器8.3 光纤通信系统与网络8.3.1数字光通信系统光纤辅助系统,光超长波长光通信系统多信道光波通信系统光纤孤子系统光纤通信网络8.4 无线激光通信 微波通信与无线激光通信 无线激光通信的基本原理 空间无线激光通信进展8.4.4 激光水下通信,2023/5/22,5,光纤通信的发展与现状,一、光通信的发展史二、先进国家光纤通信的发展三、我国光纤通信事业的发展四、云南省光纤通信事业发展五、光纤通信的发展趋势,8.1 光纤通信的原理,2023/5/22,6,一、光通信的发展史,光通信:利用
3、光进行信息传输的一种通信方式。光通信的发展主要经历了三个发展阶段可视通信激光大气通信光纤通信,2023/5/22,7,1、可视通信,古代的烽火台、烟火传递单个信息18世纪末信号灯、船舰使用的灯塔、旗语等近代战争中的信号弹,抗战时期的消息树等1792年用中继器使机械代码信息传送100km,有效速率小于1b/s 之后很长一段时间电取代了光,2023/5/22,8,电通信,19世纪30年代:电报、莫尔斯代码,传输速率310b/s,中继可达1000km1866年,第一条越洋电报电缆系统投入运营1876年,发明了电话,电信号通过连续变化电流的模拟形式传输1940年,第一代同轴电缆系统投入使用,3MHz系
4、统,可传300路音频信号或1路视频信号,但当频率超过100MHz时,电缆损耗迅速增加1948年,4GHz的微波系统投入运营,利用110GHz的电磁载波及相关调制技术传递信号,可工作于100Mb/s1975年最先进同轴系统投入运营,速率可达274 Mb/s,中继约1km 到70年代,电通信获得的最大BL不超过100(Mb/s)km,2023/5/22,9,2、激光大气通信,60年代初,人们利用二氧化碳激光器进行激光大气通信实验由于其传输介质是地球周围的大气层,而大气层又存在着对光的严重吸收,散射作用和天气变化影响等缺点,使得激光大气通信在通信距离、稳定性、可靠性方面受到严重影响60年代中期一度振
5、兴的激光大气通信研究处于停滞状态,2023/5/22,10,3、光纤通信,光纤(Fibre)光导纤维的简称光纤通信以光波为载波,以光导纤维为传输媒质的一种通信方式。容量 频率f 光波 光波是人们最熟悉的电磁波,其波长在微米级,频率为1014Hz,紫外光、可见光、红外光属于光波的范畴,2023/5/22,11,电磁波波段划分和常用传输媒质-1,2023/5/22,12,电磁波波段划分和常用传输媒质-2,2023/5/22,13,红外光:波长 0.75m紫外光:波长 0.4m可见光:0.4m 0.75m,其波长范围能被人眼感觉到目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区内,即波长 为:0.81.8m
6、频率 f 为:(3.751.67)1014Hz可分为短波长段:0.85m,长波长段:1.31m和 1.55m 这是目前所采用的三个通信窗口,2023/5/22,14,光纤通信的问世,有两大难题:1、光源 2、传光媒质第一个难题:光源很多,需相干光源,且工作稳定 到1960年美国人Maiman发明了第一台红宝石激光器,但工作时间不长,2023/5/22,15,激光特点,1、能量高度集中2、频率单一3、方向性好4、相干性好(频率、相位、偏振方向、传播方向一致),2023/5/22,16,第二个难题:传输媒质1,1950年,光在光纤中传输问题开始了理论研究1951年,发明了医用光导纤维,但损耗太大6
7、0年代,提出许多方法,用气体透镜系列进行光限制传输1966年,英籍华人高琨()博士提出:电沿着导线传输,光也能沿着线传,可利用SiO2石英玻璃制成低损耗光纤的设想。他揭示了低损耗光纤的可能性,使光通信的研究工作又获得了生机,此时期光纤杂质太高,其损耗超过了1000dB/km,2023/5/22,17,第二个难题:传输媒质3,1970年,美国康宁公司研究出损耗为20 dB/km的光纤,在1 m附近波长使光纤进行远距离传输成为可能同时,在1970年美国AT&T公司发明了半导体激光器(GaAlAs),体积小,可在室温下连续工作,正好适应了这一要求1970年被称为光纤通信的元年,高琨被称为光纤之父,2
8、023/5/22,18,光纤通信发展可粗略分三个阶段,19661976年,从基础研究到商业应用的开发时期19761986年,以提高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期19861996以超大容量超长距离为目标,全面深入开展新技术研究的时期,2023/5/22,19,三个阶段的系统比较,2023/5/22,20,二、先进国家光纤通信的发展,世界上已形成北美、西欧和远东三个光纤通信发达地区,代表国家为:美国、英国和日本美国78年建成第一条市话光纤,82年建成第一条长途,到1993年止,已建成通信系统200多个,光纤总长达27万km以上美国有五大光纤工程:东部走廊,东部和西部干线
9、,大西洋和太平洋洲际海底干线,2023/5/22,21,先进国家光纤通信的发展1,全长达3400km横贯日本南北的大干线法国比亚里茨的“光纤城”等世界主要电信产品供应商,如:Lucent,Nortol,Alcatel,NEC,Siemens,Macosi,Fujitsu等都把光纤通信放在相当重要位置,投入大量人力、资金进行研究开发,并分别取得重大进展,创造了一个个新的世界记录,许多原以家电产品为主闻名的厂商如:Toshiba,Sony或计算机厂商Cisco,Canon,3M也纷纷加入光纤通信的行列,成果斐然,2023/5/22,22,先进国家光纤通信的发展2,世界先进国家提出FTTx战略,即:
10、光纤到路边(FTTC)、大楼(FTTB)、办公室(FTTO)、小区(FTTZ)、用户(FTTH)等世界上最大的三个长途电信公司美国的AT&T、MCI、SPRINT公司,光纤化程度已分别高达100、88和100,2023/5/22,23,2023/5/22,24,三、我国光纤通信事业的发展,我国的光通信起步较早,70年代初就开始了大气传输光通信的研究,随之又进行光纤和光电器件的研究,自1977 年初,研制出第一根石英光纤起,跨过一道道难关,取得一个又一个零的突破。如今回顾起来,所经历的“里程碑”依然历历在目。光缆器件系统应用自主研发技术等1977年,武汉邮电科学研究院研制出中国第一根阶跃折射率分
11、布多模光纤,其在0.85m的衰减系数为300dB/km,长度为17 m;研制出 Si-APD。1978年,阶跃光纤的衰减降至 5 dB/km。研制出短波长多模梯度光纤,即 G.651 光纤。研制出 GaAs-LD。1979年,研制出多模长波长光纤,衰减为 1dB/km。建成 5.7 km,8 Mbit/s 光通信系统试验段。,2023/5/22,25,我国光纤通信事业的发展1,1980年,1300nm 窗口衰减降至 0.48dB/km,1550nm 窗口衰减为 0.29dB/km。研制出短波长用的 GaAlAs-LD。1981年,研制出长波长用的 InGaAsP-LD 和 PIN 探测器。多模
12、光纤活动连接器进入实用。研制出 34Mbit/s 光传输设备。1982年,研制成功长波长用的激光器组件和探测器组件(PIN-FET)。研制出光合波分波器、光耦合器、光衰减器、滤光器等无源器件。研制出 140Mbit/s 光传输设备。1984年,武汉、天津34Mbit/s市话中继光传输系统工程建成(多模)。,2023/5/22,26,我国光纤通信事业的发展2,1985年,研制出1300nm 单模光纤,衰减达0.40dB/km。1986年,研制出动态单纵模激光器。1987年底,建成了第一个国产的长途光通信系统,由武汉至荆州,全长约250km,传输34Mb/s信号1988年,全长245km的武汉荆州
13、沙市 34Mbit/s 多模光缆通信系统工程通过邮电部鉴定验收。扬州高邮34Mbit/s 单模光缆通信系统工程通过邮电部鉴定验收。1989年,汉阳汉南140Mbit/s 单模光传输系统工程通过邮电部鉴定验收。,2023/5/22,27,我国光纤通信事业的发展3,1990年,研制出 G.652 标准单模光纤,最小衰减达 0.35dB/km。到1992年降至0.26dB/km。成功地研制出1550nm分布反馈激光器(DFB-LD)。1991年,研制出 G.653 色散位移光纤。最小衰减达 0.22dB/km。研制出 565Mbit/s 光传输设备。合肥芜湖140Mbit/s 单模光传输系统工程通过
14、国家鉴定验收,这是第一条全国产化的长途直埋单模光纤光缆线路,全长150km左右,光缆首次从水下跨越长江。1992年,研制出掺铒光纤EDF。研制出可调谐DFBLD 和泵浦源LD;FC-PC陶瓷单模光纤活动连接器通过邮电部鉴定。,2023/5/22,28,我国光纤通信事业的发展4,1993年,在掺铒光纤放大器的研究上取得突破性进展,小信号增益达25dB。上海无锡565Mbit/s 单模光传输系统工程通过邮电部鉴定验收。该工程的建成,在国内外产生了重大影响。1995年,研制出 STM-1、STM-4 SDH设备。1996年,研制出 STM-16 SDH设备。1997年,研制出G.655 非零色散位移
15、光纤。研制出应变多量子阱DFB激光器,STM-1、STM-4 收/发模块和STM-16接收模块。1997年,成都攀枝花622Mbit/s SDH 光传输工程通过邮电部鉴定验收;咸宁622Mbit/s SDH双自愈环互连系统工程通过建设部门初验,2023/5/22,29,我国光纤通信事业的发展5,1997年,武汉邮电科学研究院将自行研制出的622Mbit/s和2.5Gbit/s光纤通信系统分别安装到湖北的咸宁至通城,海南的海口至三亚进行现场试验。1998年,海口三亚2.5Gbit/s 光传输系统工程通过邮电部鉴定验收,该工程全长322km,仅在万宁设一个中继站,海口万宁的中继距离为172km,仅
16、在发送机中使用一个EDFA就实现了这一超长中继。研制出OADM、OXC样机。1999 年,82.5Gbit/s DWDM系统通过国家验收。研制出STM-64 SDH设备。IP over SDH 的建议被ITU-T确认。,2023/5/22,30,我国光纤通信事业的发展6,八五期间,只要用于干线线路,均用光纤,建起了除拉萨、台湾外22条大干线,光缆总长度达10万公里,基本建成了除拉萨外覆盖省会城市和沿海开发城市的光缆干线网九五期间,到2000年建设以光缆为主体的长途干线网,新建省际省内光缆干线10万公里。到1998年,基础网建设取得重大成果。“八纵八横”干线光缆传输网全部建成。“九五”干线光缆计
17、划提前2年完成。,2023/5/22,31,我国光纤通信事业的发展7,仅1998年,全年新建成13条长途光缆干线,完成了14条长途光缆干线的扩容工程;全国电信光缆总长达100万公里。现在,一个覆盖全国以光缆为主、卫星和数字微波为辅,集数字化传输、程控化交换为一体的通信网络已基本建成。,2023/5/22,32,我国光纤通信事业的发展8,中国光通信技术的发展,经历了许多曲折和困难,有研发初期的技术封锁,基础和配套工业设施跟不上,资金投入的不足,人才资源缺乏等。但我国光通信界的同行们为发展自己的民族光通信事业,克服了重重困难,掌握了光纤、器件、系统等各方面的关键技术,逐渐走进了国际光通信的先进行列
18、。特别是在主要技术上,都有自己的特色和创新,如1B1H的光线路码型、自己特色的网络管理系统、能构成自愈环的PDH设备、自行设计的全套SDH专用芯片、在线升级的SDH设备、通过LAPS实现的IP over SDH等,形成了自己的知识产权,为进一步发展打下了良好的基础。,2023/5/22,33,2023/5/22,34,我国国际光缆的建设,自1988年第一条跨越大西洋的海底光缆建成以来,世界范围内建成的国际光缆系统已达几十个,国际光缆网络,特别是国际海缆,已成为国际间通信的主要媒介。中国电信自1989年开始参与国际光缆建设,先后建成了中日光缆、中韩光缆等国际光缆,并在全球十几条海底光缆中参与投资
19、建设,购买容量。,2023/5/22,35,我国国际光缆的建设1,1、中日光缆(C-J FOSC)2、中韩光缆(CKC)3、环球海底光缆(FLAG)4、亚欧陆地光缆(TAE)5、中国-东南亚陆地光缆(CSC)6、亚欧海底光缆系统(SEA-ME-WE3)7、中美海底光缆系统(China-US Cable Network),2023/5/22,36,2023/5/22,37,我国国际光缆的建设2,中国电信还在APC、APCN、TPC-5、NPC、TAT12/13等十几条国际海缆中投资购买了容量,今后还将根据业务需求进一步增加投资购买容量,连接与我国没有直达光缆的国家和地区。中国电信通达世界的国际光
20、缆网络将为其在21世纪的发展与竞争创造一个广阔的舞台。,2023/5/22,38,台湾地震影响海底光纤,2006年12月26日晚20点25分,台湾发生7.2级地震,使众多路由经过台湾的海光缆系统陆续发生中断,其中有亚太一号、亚太二号、中美、亚欧三号、Flag、C2C等,中断点在台湾以南公里的海域,造成我国大陆至台湾地区、美国、欧洲等方向的通信线路大量中断,有关地区互联网访问质量及话音、专线业务等受到一定影响。与中国电信相关的海缆中断情况如下:中美海缆于12月26日 20:25 距离台湾枋山登陆站 9.7公里左右发生中断;亚欧三号海缆于12月26日 20:25 距离台湾枋山登陆站 9.7公里左右
21、发生中断;,2023/5/22,39,台湾地震影响海底光纤,亚太二号海缆S7于12月27日 00:06 距离台湾淡水登陆站904公里左右发生中断;亚太二号海缆S3于12月27日 02:00 距离崇明登陆站2100公里左右(靠近台湾处)发生中断;Flag光缆亚太系统于12月26日 20:43 在韩国到香港段中断;Flag光缆亚欧段于12月27日 04:56 在香港到上海段中断。以上情况使中国电信到北美、台湾等方向的互联网电路大量中断,到欧洲、亚太等方向的专线、话音电路部分中断。,2023/5/22,40,中美海底光缆示意图,台湾地震,2023/5/22,41,中美光缆系统路由结构示意图,2023
22、/5/22,42,海底光缆的具体修复过程如下:,1、机器人潜下水后,通过扫描检测,找到破损海底光缆的精确位置。2、机器人将浅埋在泥中的海底光缆挖出,用电缆剪刀将其切断。船上放下绳子,由机器人系在光缆一头,然后将其拉出海面。同时,机器人在切断处安置无线发射应答器。3、用相同办法将另一段光缆也拉出海面。和检修电话线路一样,船上的仪器分别接上光缆两端,通过两个方向的海底光缆登陆站,检测出光缆受阻断的部位究竟在哪一端。之后,收回较长一部分有阻断部位的海底光缆,剪下。另一段装上浮标,暂时任其漂在海上。,2023/5/22,43,海底光缆的具体修复过程如下:,4、接下来靠人工将备用海底光缆接上中美海底光缆
23、的两个断点。连接光缆接头,可是个“技术含量”极高的活,非一般人能够胜任,必须是经过专门的严格训练、并拿到国际有关组织的执照后的人员,才能上岗操作。像这样的“接头工”,上海电信方面目前只有三四名。5、备用海底光缆接上后,经反复测试,通讯正常后,就抛入海水。这时,水下机器人又要“上阵”了:对修复的海底光缆进行“冲埋”,即用高压水枪将海底的淤泥冲出一条沟,将修复的海底光缆“安放”进去。,2023/5/22,44,四、云南省光纤通信事业发展,我省最早的光纤线路是1987年建成的市话:昆明安宁海口,全长70多公里。最早的长途是1991年建成的昆明玉溪。到93年时建成光缆总长约1万公里,除怒江、迪庆外均被
24、覆盖。到1999年光缆通信线路3.2万公里。我省省内线路多为架空敷设,出省线路多为直埋,平均中继约55km,设备有国产,也有进口。如重庆514厂光纤,美国AT&T,日本富士通,法国赛特,意大利伊达泰尔等,2023/5/22,45,云南省干线光缆网络物理拓扑结构示意图,云南省二级干线光缆传输网3210G DWDM系统采用环型组网结构。全网由2个环组成。环一:昆明禄丰楚雄南华祥云下关永平保山昌宁云县临沧永平2景谷普饵思茅通关元江化念玉溪昆明环二:昆明寻甸曲靖陆良师宗设里邱北文山蒙自个旧建水玉溪昆明,2023/5/22,46,省二干拓扑图,2023/5/22,47,云南会议电视覆盖所有县市,云南省采
25、用深圳市华为技术有限公司的View Point会议电视系统组建的德洪、保山、怒江、迪庆、昭通、曲靖、红河、文山、思茅、临沧10个地州本地网会议电视系统于1998年12月26日通过初验。至此,云南省会议电视已覆盖全省所有县市。,2023/5/22,48,五、光纤通信的发展趋势,1、系统的高速化、网络化2、光纤的长波长化3、光缆纤芯的高密化4、器件的集成化,2023/5/22,49,光纤通信的特点,一、传输频带宽、通信容量大;二、传输损耗低,无中继距离长,且误码小;三、抗电磁干扰能力强,抗化学腐蚀四、光纤通信串话小,保密性强,使用安全;五、重量轻,体积小,便于运输与敷设;六、节约有色金属和能源,原
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