光通讯基础知识与产品知识培训.ppt
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1、光通讯基础知识与产品知识培训,第一大部分:光通讯基础知识光通讯基本概念光纤光缆光电器件光纤传输系统激光器使用注意事项光纤通信发展方向,大纲:,第二大部分:产品基础知识TO光电组件光电产品的基本参数器件发展方向,第一大部分:光通讯基础知识,一、光通讯基本概念,1、光纤通信光纤通信是以光波为载波,以光纤(光导纤维)为传输媒体,将信号从某一点传送到另一点的通信方式。具有传输距离远(传输损耗小)、通信容量大(传输频带宽)、抗干扰性能好(不受电磁干扰)、保密性好(不产生光泄漏)、重量轻、体积小等优点。2、光纤通信基本组成 光纤通信主要由信源、电端机、光端机、光纤和接受体构成。3、光纤通信发展1960年,
2、世界上第一台激光器研制成功;1966年,英国华裔科学家高琨博士等人根据光波导理论,认为如果使光纤中损耗减低到20db/km以下,就可能进行光纤通信,从此开创了光纤通信的先河;1970年,第一根低损耗光纤(20dB/Km)研制成功(美国康宁公司);美国贝尔实验室成功研制能在室温条件下连续工作的半导体激光器;1974年,美国贝尔实验室成功研制出损耗为1dB/Km的光纤(化学气相沉积法(MCVD),1976年,日本电话电报公司研制出损耗更低的光纤(0.5dB/Km);20世纪80年代后期,光纤损耗已经降低到0.16dB/Km;1982年我国第一条34Mb/s 光纤通信开通;1988年;第一条跨大西洋
3、光缆投入运营;2002年,光纤通信单通道传输速率达到40Gb/s,DWDM传输光通信容量达10Tb/s;2002年后,光通信开始向最后一站用户接入网迈进。,二、光纤,1、光纤的分类按工作波长:短波长(850nm)长波长(1310nm、1550nm)按传输模式:多模光纤和单模光纤按材料:石英光纤、塑料光纤等,2,光纤的拉制,3,光在光纤中的传输光在光纤中的传输遵循光的反射与折射定律。实际上,光在纤芯中全反射曲折前行。,三、光缆,含有光纤,符合现场实际使用要求的光、机械和环境规范的缆。由光纤、加强件和外护层等组成。光缆的分类:按芯数分为单芯、双芯、多芯按结构分为层绞式、骨架式、带状等按敷设场合分为
4、架空、直埋、管道、移动、室内、水下、海底等按用途分为通信用光缆和非通信用光缆,四、光电器件,1、无源光器件光分路器/耦合器:1xN(树型)、NxN(星型)波分复用器:合波器和分波器、滤波器光纤连接器:活动(FC、ST、SC等)、适配器(直通)光开关光衰减器:固定、可变光隔离器:单方向传输光的器件,2、有源光器件光源:发光二极管(LED)激光二极管(LD)光电检测器:PIN光电管、PIN-TIA组件 雪崩光电二极管(APD)光纤放大器(EDFA),五、光纤传输系统,1、光纤传输系统新技术延长中继距离的新技术光放大器(EDFA)外调制器(电光晶体LiNbO3)色散补偿(DCF、Bragg光纤光栅)
5、提高通信容量的新技术时分复用技术(TDM)波分复用技术(WDM)2、光纤传输系统的基本框图如下,电端机,驱动,光源,光检测,判决再生,光源,光检测,放大,电端机,发送,光发送机,光纤光缆,光中继器,光接收机,接收,光纤光缆,模拟通信:信噪比和谐波失真数字通信:误码率和相位抖动,六,激光器使用注意事项,光通信用激光器发射出对人眼有害的、肉眼看不见的红外光,如果近距离正眼观看,可能引起人眼视网膜瞬间的损伤。因此,在观察激光束时,千万不要用肉眼直接观察。激光器表面贴有激光辐射和方向的“警告标记”和“窗口标记”,如下图示,激光器使用需注意以下几点,a)热的预防 激光器是一种高功率密度的热功耗器件,使用
6、时应尽量远离热源,不得在高于规定的最高工作温度下使用,否则会造成其性能和寿命的快速退化。器件管角的焊接时间有严格限制(一般不得超过10秒钟),焊接温度也必须严格控制在260以内。b)力的预防 激光器及尾纤都十分脆弱,无论在安装或操作时都必须尽量避免过大的扭绞力、牵引力和扭矩。尾纤不要扭绞,牵引力不得超过500克力(5牛顿),其弯曲半径不得小于30mm。c)电的预防 采取静电放电(ESD)防护和电流浪涌防护;对激光器禁止施加反向电压。,1、传输速率达到Tb/s的系统设备2、掺杂有关化学元素(如铒、镨等)的光纤放大器3、光交换机4、密集波分复用(DWDM)设备5、适用于长距离、高速率、能承受较高光
7、功率密度的新型光纤(如非零色散位移光纤-G.655光纤、无水吸收峰光纤-全波光纤等)6、集成光学器件及其它光通信元器件7、能兼容不同速率、协议和制式的全光网络技术等,七、光纤通信发展方向,第二大部分:产品基础知识,一、TO1、LD TOLD TO主要材料为TO帽、TO座、LD芯片、背光PD芯片等。,1.1 LD TO帽最常用的有普通球帽、2.0大球帽、非球帽。透镜材料为BK7、SF6、SF8等,帽桶材料为KOVER。普通球帽的耦合效率大概在10%左右,焦距在6.3mm左右;大球帽的耦合效率大概在15%左右,焦距在6.5mm左右;非球帽的耦合效率大概在35%左右,目前常用的焦距为7.5mm。普通
8、球帽和2.0大球帽除了一个透镜为1.5一个透镜为2.0一点不同之处外,其他尺寸基本相同。所以这两种TO帽在外观上不好区分。,普通球帽透镜并非标准的圆形,如图所示:,非球透镜帽的结构如下图所示:,非球透镜TO的耦合效率是最高的,但是我们平常用的最多的7.5焦距非球透镜却不是耦合效率最高的一种。非球TO的耦合效率和TO帽的关系曲线如图:,由此看出非球TO的最大理论耦合效率-2.5dB(56%),此时TO的焦距约为f=1.27(LD芯片距TO底座位置)(透镜尺寸)+0.8(L1)+6(L2)=9.77mm。,1.2 LD TO座最常见的LD TO底座为肖特的TO56底座。下边为肖特一款TO56座的外
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