《光纤传输网》PPT课件.ppt
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1、1,本章主要内容71 光纤传输原理 72 光纤通信系统组成73 光纤传输技术74 光纤传输新技术,第7章 光纤传输网,2,随着人们对信息需求的不断增加,在通信网中对信息传输的带宽要求越来越高,传统的窄带传输系统已无法满足宽带业务传输的发展需要,各种宽带传输网络技术不断涌现,成为当今通信技术发展的热点之一。光纤传输系统以其大容量、高质量的传输特点成为现在和未来宽带传输网的主要传输方式,3,7.1 光纤传输原理,711 概述光纤OF(Optical Fiber)为光导纤维的简称,是由一种透明材料做成的纤芯和另一种包裹在纤芯周围具有比纤芯的折射率稍低的材料做成的包层组成的,其结构和同轴电缆相似,只是
2、没有外面的网状屏蔽层。光纤可将射入纤芯的光波,经包层界面反射、折射,使光波沿着纤芯向前传输。,4,7.1 光纤传输原理,5,7.1 光纤传输原理,光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为光波的传输媒介的一种通信方式。在光纤通信中,光波的波长在微米(m)量级,频率为10141015Hz数量级,通常光纤通信光波的波长范围是在近红外区内,即波长为0.81.8m之间,6,7.1 光纤传输原理,7.1.2 光纤的传输特性1 光纤传输的损耗特性 光纤对于不同波长的光波信号具有不同的衰减特性。因此,在光纤通信中常选择低损耗波长的光波作为信息载体进行传输,这些低损耗波长点称为光波的低损耗窗口。常用的低损耗窗口
3、有三个:(1)短波长窗口:波长为0.85m,损耗约2dB/km。(2)长波长窗口1:波长为1.31m,损耗约0.5dB/km。(3)长波长窗口2:波长为1.55m。损耗约0.2dB/km。,7,7.1 光纤传输原理,7.1.2 光纤的传输特性2 光纤传输的色散特性由于不同波长的光波在光纤传输中具有不同的传播速度,因此,光脉冲沿光纤传播时脉冲宽度的展宽称为色散。色散现象限制了光纤的传输距离。,8,7.1 光纤传输原理,713 光纤通信的主要特点1、传输频带宽,通信容量大:2、线路损耗低,传输距离远:3、信号串扰小、保密性能好:4、抗电磁干扰、传输质量高,应用范围广:5、光纤尺寸小、重量轻,便于敷
4、设和运输:6、光纤制造资源丰富:,9,7.1 光纤传输原理,光纤除具有以上突出的优点外,还具有耐腐蚀力强、抗核幅射、能源消耗小等优点,其缺点是质地脆、机械强度低,连接比较困难,分路、耦合不方便,弯曲半径不宜太小等。这些缺点在技术上都是可以克服的,10,7.1 光纤传输原理,714 光纤结构及种类1、光纤结构:光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5m),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125m),最外是加强用的树脂涂层。2、数值孔径:入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大小对于光
5、纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同。,11,7.1 光纤传输原理,714 光纤结构及种类3、光纤的种类:A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5m),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为8或10m),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的
6、要求,即谱宽要窄,稳定性要好。,12,7.1 光纤传输原理,13,7.1 光纤传输原理,714 光纤结构及种类3、光纤的种类:B.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1.3m。色散位移型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1.3m和1.55m。,14,7.1 光纤传输原理,714 光纤结构及种类3、光纤的种类:C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采
7、用突变型。渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。,15,7.1 光纤传输原理,714 光纤结构及种类4、光纤的衰减因素:造成光纤衰减的主要因素有本征、弯曲、挤压、杂质、不均匀和对接等。5、常用光纤规格:单模:8/125m,9/125m,10/125m 多模:50/125m欧洲标准;62.5/125m美国标准 工业,医疗和低速网络:100/140m,200/230m 塑料:98/1000m用于汽车控制。,16,72 光纤通信系统组成,光纤通信系统主要是由电收发端机(通称
8、电端机)、光收发端机(通称光端机)、光中继器、光传输线等组成。,17,72 光纤通信系统组成,发送电端机是传输信源的通信设备。它的作用是将要传输的电信号进行处理,使其变成适合发送光端机接收的频分多路复用信号或时分多路复用信号,送至发送光端机。,18,72 光纤通信系统组成,发送光端机主要完成将电信号转换成光信号的任务。发送光端机主要由信道编码电路、光调制器驱动器、光源和控制电路组成,19,72 光纤通信系统组成,发送光端机各部分的作用1)信道编码电路。其作用是消除输入数字电信号中的直流分量,产生便于在光纤中传输的光脉冲所要求的调制码型,一般由均衡电路、码型转换电路、加扰码电路和编码电路组成。,
9、20,72 光纤通信系统组成,发送光端机各部分的作用2)光调制器驱动器。其作用是完成将电调制信号变换成适合驱动光源的电流脉冲信号的任务和信号的驱动放大任务,调制方式常采用电调制信号控制光源光强度的直接强度调制方式,其特点是结构简单。,21,72 光纤通信系统组成,发送光端机各部分的作用3)控制电路。其作用是稳定光源的输出光信号功率,包括自动温度控制电路和自动功率控制电路。4)光源。是光发射机的关键器件,其功能是产生光纤传输系统的光载波。光源一般由半导体发光二极管LED和半导体激光器LD两种。,22,72 光纤通信系统组成,发送光端机的主要技术指标包括:发送光功率(dBm)、所使用的光波工作波长
10、、连接光纤的工作模式、光线路传输速度、光线路编码码型、光连接器类型及电接口特性。,23,72 光纤通信系统组成,光中继器为了延长光纤传输距离,通常在光纤传输通道中加入光中继器,以便放大和处理经远距离传输而衰减和变形的光脉冲传输信号,实现光信号的恢复和再生,以延长光信号在线路上的传输距离。目前光中继器主要有三种结构:直接光放大型中继器O/E+E/O型中继器O/E+再生+E/O,24,72 光纤通信系统组成,接收光端机主要完成将光纤传来的光信号还原恢复成电信号的任务。接收光端机主要由光电检测器、电信号处理电路和信道解码器组成,25,72 光纤通信系统组成,接收光端机的主要技术指标包括:光接收灵敏度
11、、光接收的动态范围、连接光纤的工作模式、接收误码率、光线路传输速度、光线路编码码型、光连接器类型及电接口特性,26,72 光纤通信系统组成,接收电端机接收电端机是作为传输信宿的通信设备,它的作用是处理从接收光端机送出的电信号,使其由多路复用信号恢复成各个单路用户信号,送至用户使用。接收电端机的主要技术指标包括:光接收灵敏度,光接收的动态范围,连接光纤的工作模式,接收误码率,光线路传输速度,光线路编码码型,光连接器类型及电接口特性。,27,72 光纤通信系统组成,光传输线路实际应用中所使用的光纤通常是以光缆形式出现的,光缆通常是由多根光纤构成的,依据线芯数量不同,光缆分为单芯、2芯、4芯、8芯、
12、12芯、18芯、24芯、32芯等等种类。,28,72 光纤通信系统组成,光传输线路光缆的种类光缆性能指标光缆施工的注意事项光缆的连接光缆检测,29,72 光纤通信系统组成,光无源器件(1)光耦合器:(2)光隔离器:(3)光衰减器:(4)光纤连接器:(5)光复用器解复用器:(6)光开关:(7)光环形器:,30,73 光纤传输技术,731 光波分复用(WDM)技术和密集波分复用(DWDM)技术波分复用WDM(Wave Division Multiplexing)技术就是将多个具有不同传输波长的光载波信号通过一根光纤传送,以提高单根光纤的传输容量,使总的信息传输量倍增的光传输技术。,31,73 光纤
13、传输技术,光波分波器/光波合波器是一种光学滤波器,其作用是对各路光载波信号进行复用和解复用。光放大器的作用是对光信号进行光放大。光纤系统传输距离收到光色散的限制,特别是在高速率传输情况下。,32,73 光纤传输技术,采用波分复用系统的主要好处是:充分利用光纤的巨大带宽资源,使传输容量可以迅速扩大几倍至上百倍而无须增加光纤数量,扩容非常方便;在大容量长途传输时,可以节约大量光纤和再生器,大大降低传输成本;与信号速率及电调制方式无关,可传输不同类型的信号,对各类业务信号时“透明”的,是引入宽带新业务的方便手段利用WDM选路实现网络交换和恢复可望实现未来透明的、具有高度生存性的光层传送连网。,33,
14、73 光纤传输技术,34,73 光纤传输技术,通常称波长间隔更紧密的WDM系统为密集波分复用系统DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)。由于DWDM光载波的间隔很密,其系统的传输容量已有很大的提高。通常DWDM系统的传输方式是点对点式拓扑结构,随着DWDM技术的发展,这种点对点拓扑结构正在逐渐向环状结构为代表的光网络过渡。,35,73 光纤传输技术,732 光时分复用(OTDM)技术光时分复用(OTDM)技术是一种超高速传输技术,是在同一光载波波长上,把时间分割成周期性的互不重叠的帧,每一个帧再分割成若干个互不重叠的时隙,然后根据一定的时隙分配
15、原则,将各时隙作为不同电信道的光载波传送信息,这样既提高了系统传输容量,又避免了由于电子电路的速率极限所形成的传输“瓶颈”,36,73 光纤传输技术,37,73 光纤传输技术,732 光时分复用(OTDM)技术在发送端,由光源(锁模激光器)产生工作波长为的一系列极窄的归零光脉冲,按照一定的时隙分配原则分成n路,各路光脉冲经外加电信号调制,形成n路载有信息的光脉冲;然后分别经过可变光时延调整至合适的时间位置后,即调整到规定的时隙,复用成一路光脉冲信号,再经放大后送入光纤中传输。,38,73 光纤传输技术,732 光时分复用(OTDM)技术在接收端,先进行光解复用,利用光纤分路器取出光信号送入定时
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