《光纤通信介绍》PPT课件.ppt
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1、光纤通信介绍,中兴通讯市场中心培训部,通信网及传输链路,通信网的基本构成,终端设备传输链路 PCM传输系统 光纤传输系统 卫星传输系统 数字微波传输系统转接交换设备,传 输 链 路,实线传输链路 频分载波传输链路 电缆时分数字传输链路 光缆时分数字传输链路 数字微波传输链路,光纤通信,以光波为载频,以光导纤维为传输介质的通信方式波长范围是近红外区,即0.8-1.6微米目前所采用的三个实用通信窗口 短波波长段波长为0.85微米 长波波长段1.31微米和1.55微米,光纤传输基本原理,光纤通信所用的光波长范围在8001600nm的近红外区光的传播是通过电场、磁场的状态随时间变化的规律表现出来的。,
2、光纤通信的优点,具有传输频带宽、通信容量大传输衰减小,距离远信号串扰小,传输质量高抗电磁干扰,保密性好光纤尺寸小,质量轻便于运输和敷设耐化学腐蚀,适用于特殊环境原料资源丰富节约有色金属,光纤通信的基本组成,PCM复用设备,光端机,光中继器,光端机,PCM复用设备,光通信系统数字编码、强度调制直接检波通信系统,光 纤,光纤心线的剖面结构示意图,纤芯 包层 一次涂覆 二次涂覆(套塑)2a 2b,光 纤,光纤的传播模式在光纤的数值 孔径角内,以某一角度射入光纤端面,并能在光纤的纤芯到包层界面上形成全反射的传播光线就可称为一个光的传输模式。,高次模 基模 低次模,平面波的反射和折射,反射定律:1=1
3、折射定律:n 1 sin 1=n 2 sin 2(折射率 n=c/V)全反射:sin 1=n 2/n 1,光纤的传输特性,损耗特性色散特性偏振模色散光纤的非线性效应,损 耗,损耗表明光纤对光能的传输消耗。光波在光纤中传播时,平均光功率沿光纤长度按照指数规率减少:P(L)=P(0)10(L/10)式中:P(0)在L0处注入光纤的光功率 P(L)传输到轴向距离L处的光功率 衰减系数(L)(10/L)P(L)/P(0)dB/km,衰减谱,衰减系数与波长的函数关系,损耗起因(一),吸收损耗:光波通过光纤材料时,一部分光能变成热能,造成光功率的损失。本征吸收:是光纤基础材料(如SiO2)固有的吸收,不是
4、杂质或缺陷引起的,因此,本征吸收基本确定了某一种材料吸收损耗的下限。杂质吸收:由光纤材料的不纯净而造成的附加吸收损耗。,损耗起因(二),散射损耗:由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光与微小粒子相碰撞发生散射,由此产生的损耗。散射:指光通过密度或折射率等不均匀的物质时,除了在光的传播方向以外,在其他方向也可以看到光,这种现象叫光的散射。,损耗起因,损耗起因(三)-附加损耗,微弯损耗:光纤侧面受到不均匀压力,轴向上发生微米级 弯曲,造成纤芯与包层界面微小凹凸,产生光辐射损耗。弯曲损耗:光纤弯曲的曲率半径较小,光泄露到包层中,产生损耗。接续损耗:光纤接续时,两纤芯间不完
5、全吻合,致使一根光纤的出射光泄露到包层而辐射损耗掉。,色 散,光纤中的信号是由不同的频率成分和不同的模式成分来携带的,这些不同的频率成分和不同的模式成分的传输速度不同,到达光纤终端有先有后,从而引起波形畸变的一种现象色散。,脉冲展宽,T,色散的表示方法,色散的大小由时延差表示。时延:指信号传输单位长度时,所需要的时间。时延差:不同速度的信号在时延上的差别。时延本身不代表色散的大小,因为任何光信号传输某个距离都需要时间,即都有时延,而信号中不同频率成分或不同模式成分之间的时延差才能表示色散的大小。时延差越大,色散越严重。单位:ps/km.nm,色散的特性,色散的分类,色度色散*模间色散*材料色散
6、*波导色散偏振模色散,偏振模色散PMD,光纤中的光传输可描述成完全是沿X轴振动和完全是沿Y轴振动或一些光在两轴上的振动。每个轴代表一个偏振“模”两个偏振模的到达时间差偏振模色散PMD,偏振模色散PMD,PMD产生机理及解决方法,由光纤的双折射引起,诸如应力、弯曲、扭绞、温度等随机引入产生信号间干扰;当偏振相关损耗产生的二次效应可能产生PMD与 色度色散之间的耦合从而增加色散的统计分量;解决办法之一是改进光纤工艺或在系统输入输出 端插入偏振控制器。,模间色散,多模光纤中,各传输模式路径不同,到达出射端时间不同,从而引起光脉冲展宽,产生的色散。,材料色散,由于光纤材料的折射率随光波长而变化,使得信
7、号各频率成分群速不同,引起脉冲展宽的色散现象。,波导色散,把具有一定波谱线宽的光源发出的光脉冲射入到光纤后,由于不同波长的光传输路程不完全相同,所以到达光纤出射端时间不同,从而使脉冲展宽的色散。,光纤的非线性效应,散射影响受激布里渊散射(SBS)受激拉曼散射(SRS)光纤克尔(折射率引起)效应自相位调制(SPM)交叉相位调制(XPM)四波混频(FWM),四波混频FWM效应,信道间相互作用产生新的频率相关参数有信道数、信道间隔和信道功率等,光纤的类型(一),按照折射率分布不同来分:均匀光纤:n1及n2都为常数,且n1n2非均匀光纤:n1随半径增加而减小。,n1,n2,n1,n2,n,n,r,r,
8、0,0,光纤的类型(二),按照传输的总模数来分:单模光纤(SM Single mode fiber)纤芯直径很小,约4-10微米 理论上只传输一种模式,避免了模式色散,传输频带宽,传输容量大,适用于大容量、长距的光纤通信。多模光纤(MM Multi mode fiber)纤芯直径为50-75微米 在一定的工作波长下,有多个模式在光纤中传输。可分为多模均匀和多模非均匀光纤。,阶跃型单模光纤的典型结构,梯度型单模光纤的典型结构,折射率呈梯度分布和更低的衰减,使其性能比阶跃性单模光纤要好得多!,单模光纤,标准单模光纤(G.652光纤)色散位移单模光纤(G.653光纤)1550nm波长最低衰减光纤(G
9、.654光纤)非零色散位移光纤(G.655光纤)色散补偿光纤(G.65X光纤)色散平坦光纤,光纤,光纤类型和损耗谱,标准单模光纤(G.652光纤),SiO2+GeO2 SiO2+GeO2SiO2 SiO2 SiO2+F简单阶跃匹配包层型 简单阶跃下凹内包层型相对折射率差偏低 高的能大大改变光纤的抗弯性,损耗光纤抗弯性稍差,零色散波长在1310nm,在波长1550nm处衰减最小。,色散位移单模光纤(G.653光纤),实现了在1550nm波长低衰减和零色散。可以20Gbit/s系统,不需任何色散补偿。,1550nm波长最低衰减光纤(G.654光纤),选用纯SiO2芯来降低光纤的衰减最大优点:在15
10、50nm波长的最低衰减为0.18dB/km制造困难,价格昂贵,适用于海底光缆。,非零色散位移光纤(G.655光纤),1994年专门为DWDM系统设计得新型光纤特定得最小色散保证抑制四波混频非线性。,色散平坦光纤,制作难度大,且光纤衰减大,所以不实用。,色散补偿光纤,色散问题严重阻碍1310nm单模光纤到1550nm得升级扩容,所以研制了这种光纤。在升级系统中加入很短得一段负色散光纤,即可抵消几十公里常规光纤在1550nm处得正色散。,光缆结构图,光路无源器件,光纤连接器,又称光纤活动连接器(活动接头),用于设备与光纤、光纤与光纤、光纤与其他无源器件的连接。,套筒,滚珠,光纤,光纤插塞,光定向耦
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