第八数字传输系统.ppt
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1、第八章 数字传输系统,8.1 点到点链路8.2 线路编码8.3 系统性能分析,Simple point-to-point link,8.1 点到点链路,为达到系统要求,通常需要反复的设计和分析,以确保在不超过器件限制的前提下使预期性能指标在系统的设计寿命期内保持稳定。,传输系统要求:1、预期(或可能)的传输距离;2、数据速率或信道带宽;3、误码率(BER);器件和相关的特性参量:1、单模光纤或多模光纤(a)纤芯尺寸(b)纤芯折射率剖面(c)带宽或色散(d)损耗(e)数值孔径或模场直径,8.1.1 光纤链路的设计要求,2、LED 或半导体激光器光源(a)发射波长(b)谱线宽度(c)输出功率(d)
2、有效辐射区(e)发射方向图(f)发射模式数量,3、pin 或APD光电二极管(a)响应度(b)工作波长(c)速率(d)灵敏度,系统性能分析:链路功率预算和系统展宽时间预算,1.确定波长:-传输距离不太远,可以选择800 nm到900 nm之间的波长-传输距离较远,可以选择1300 nm或1500 nm附近的波长2.联合考虑光纤链路的三个模块(接收设备、发送设备和光纤)-模块选择顺序为:检测器 光源 光纤链路-根据检测器的灵敏度和光源的发射功率决定链路中是否需 要放大器,链路功率预算:系统考虑,综合考虑光检测器的性能(如灵敏度)、复杂度和成本pin结构简单,温度变化时性能稳定,成本低,偏置电压低
3、(5伏特);APD具有更高的灵敏度,能接收微弱的光信号,但是APD成本相对较高,偏置电压在40伏特到几百伏特之间,且需要温控。,光检测器的选择,1.LD的输出谱宽比LED窄-800 nm 900 nm:LED 的谱宽和石英光纤的色散特性把 带宽距离积限制在 150(Mb/s)km 左右。要达到更高的数 值,如2500(Mb/s)km以上,则需要使用LD。-1300 nm:该区域光纤的色散很小,此时使用 LED就可 以得到1500(Mb/s)km的带宽距离积。若采用InGaAs激光 器,则该波长区域上的带宽距离积可达到25(Gb/s)km-1550 nm:单模光纤的带宽距离积可达到500(Gb/
4、s)km2.LD发光强度高,输出光束窄,LD耦合进光纤链路的功率 比LED要高出10 dB到15 dB因此LD具有更长的无中继传输 距离3.LD价格昂贵,而且需要温控,光源的选择,对于光纤而言,我们可选择单模或多模光纤,二者都可能是阶跃或渐变折射率光纤。单模光纤由于不存在模间色散的问题,因此被用于长途传输;多模光纤则用于短途传输。在考虑光纤的时候还需要包括光纤成缆时,连接时,弯曲时,以及环境变化时带来的附加损耗。,光纤的选择,8.1.2 链路的功率预算,光功率损耗模型(连接器损耗、熔接点损耗、光纤损耗),单元损耗:,Pin和Pout分别表示损耗单元的输入及输出功率。,链路损耗预算:,Pt 是总
5、光功率损耗,Ps是激光器输出端耦合进光纤的功率,Pr是接收机灵敏度,lc是连接损耗,L是光纤长度,是光纤衰减系数(损耗)。Redundance:系统富裕度(68dB)。,例8.1 假定数据速率为20Mb/s,误码率为10-9(每发送109个比特,其错误最多为一个)。对于接收机,可以选择工作在850nm的Si PIN 光电二极管。接收机所需要的信号功率为-42dBm,下面我们选择一个GaAlAs LED,使其能够把50微瓦(-13dBm)的平均光功率耦合进纤芯直径为50微米的尾纤,这样就允许有29dB的损耗。可以进一步假设尾纤与光缆的连接损耗为1dB,在光缆光-检测器的连接点上也有1dB的连接损
6、耗。包括6dB的系统富余度,对于衰减为 的光缆,其传输距离为:,如果衰减为3.5dB/km,则传输距离为6km。,链路损耗预算图示法,例:链路损耗预算列表法,假定一个1550 nm的半导体激光器,其发送到尾纤的光功率为3 dBm,一个InGaAs APD在2.5 Gb/s时灵敏度为-32dBm;一条60 km长的光缆,衰减为0.3 dBm/km。由于设备安装需要,在传输光缆的末端与SONET设备架之间的每个端口都需要一条短跳线,假定每条跳线有3 dB的损耗。另外,假设每个光纤连接点上有1 dB的连接损耗。,8.1.3 展宽时间预算,限制系统速率的四个因素:(1)发送机展宽时间ttx(2)光纤群
7、速率色散(GVD)展宽时间tGMD(3)光纤模式色散展宽时间tmod(4)接收机展宽时间trx,展宽时间可用来确定光纤链路中的色散限制。链路总展宽时间为:,例8.3 我们假定LED及其驱动电路有15ns的展宽时间。采用典型的40nm谱宽的LED,在6km的链路上可以得到与材料色散相关的21ns展宽时延。假定接收机有25MHz的带宽,则可得到接收机的上升时延为14ns,如果我们选择的光纤有400MHzkm的带宽距离积,而且q=0.7,则模式色散引起的光纤展宽时间为3.9ns。可以得到链路的展宽时间为:,对于20Mb/s的NRZ数字流,这个结果低于允许的35ns的最高上升时延。这些器件的选择符合系
8、统的设计标准:,例8.4 我们假定LD及其驱动电路有0.025ns(25ps)的展宽时间。采用谱宽为0.1nm、平均色散为2ps/(nm.km)的1550nm半导体激光器,在60km长的光纤上,总共有12ps(0.012ns)与GVD相关的展宽时间。假定基于InGaAs-APD的接收机有25GHZ的带宽,则可得接收机的展宽时间为0.14ns。把不同部分的展宽时间代入,可得到总的展宽时间为0.14ns。,8.1.4 系统设计方法数字光纤通信系统一般分为无光纤放大器系统和有光纤放大器系统(需考虑光信噪比)。系统设计的主要问题是确定中继距离,尤其对长途光纤通信系统,中继距离的设计对系统的性能和经济效
9、益影响很大。工程上常用的设计方法主要有三种:最坏值设计法、统计设计法和联合设计法。,数字光纤通信系统组成,(1)最坏值设计法最坏值设计法就是在设计再生段距离时,所有参数(包括光功率、光谱范围、光谱宽度、接收机灵敏度、光纤衰减系数、接头与活动连接器插入损耗等参数)均采用寿命期中允许的最坏值,而不管其具体的分布如何。,(2)统计设计法统计设计法是利用光参数分布的统计特性更有效地设计再生段距离。与最坏值设计法相比,统计设计法可以延长再生段距离,但横向兼容性不再满足。(3)联合设计法在某些情况下,按标准的光接口参数值进行设计不能满足实际工程再生段距离,运营者需要仔细考虑设计中不满足光接口规范的主要方面
10、。,采用800nm的LED光源/Si pin光检测器组合和850nm半导体激光器光源/Si APD检测器组合时,其传输距离随数据速率变化的曲线(BER=10-9,1dB连接器耦合损耗,6dB系统富余度),8.1.5 第一窗口传输距离,8.1.6 单模光纤链路的传输距离,采用衰减为0.3dB/km的单模光纤,激光器工作在1550nm时,传输距离随数据速率变化的曲线,8.1.7 数字光通信系统优点(1)抗干扰能力强,传输质量好。(2)可以再生,传输距离远。(3)数字系统采用大量的数字电路,容易集成,采用超大规模集成电路芯片使数字设备体积小,功耗低。,线路编码是指使用一套规则把信号符号编排为一个特殊
11、的格式。其主要功能是在数据流中引入冗余码,从而使信道干扰引起的误码最小。三种常用的编码方式:(1)非归零(NRZ)格式(2)归零(RZ)格式(3)相位编码(PE)格式,8.2 线路编码,NRZ-L data pattern,8.2.1 NRZ码,码型产生简单,编解码容易实现,无误差监测或纠错能力,无自有时钟(N 个长码被判为N+1或N-1个。传输长连1或连0时,易产生误码。,长连1码引起的接收机基线漂移(由于接收机低频效应引起输出脉冲的拖尾所致)有可能产生误码。,光脉冲只能采取单极性,因此光脉冲包含直流分量,交流耦合网络不能通过码流包含的直流分量,矩形脉冲经过交流耦合网络时出现反极性拖尾脉冲序
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