光子器件与光通信系统.ppt
《光子器件与光通信系统.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光子器件与光通信系统.ppt(51页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、光纤通信及其发展,光纤通信基本知识光波分复用,光纤通信基本知识光纤传输系统的基本组成,光纤通信:以光导纤维(光纤)为传输媒质,以光波为载波,实现信息传输。光纤传输系统的基本组成,光纤线路,光源,光调制器,光检测器,基带处理,基带处理,基带电信号,基带电信号,调制电信号,解调电信号,已调,光信号,光发射机,光接收机,光纤通信基本知识光纤的传光原理,构成光纤的材料是石英纤维(SiO2);光纤由内芯和包层组成,芯的折射率略大于包层,利用光在内芯的折射或在芯与包层界面上的全反射实现光的传播。,n1,n2,n1,SIF,GIF,光纤通信基本知识光纤基本类型,突变折射率型多模光纤(SIF):纤芯直径506
2、0m,光线以折射形状沿纤芯轴线方向传播,存在多条路径,并有较大的时延差,因而信号畸变大。渐变折射率型多模光纤(GIF):纤芯直径50m,光线以曲线形状沿纤芯轴线方向传播,各条路径时延差较小,因而信号畸变较小。单模光纤(SMF):纤芯很细,直径约10 m,光线以直线形状沿纤芯轴线方向传播,只有一种传播模式,信号畸变很小。,光纤通信基本知识光纤传输特性,传输损耗,由材料吸收和杂质散射等因素引起。有三个低损耗窗口:(1)0.85m附近,损耗24dB/km;(2)1.31 m附近,损耗约0.5dB/km;(3)1.55 m附近,损耗约0.2dB/km。色散(Dispersion):一般包括材料色散、模
3、式色散、波导色散等,引起接收的信号脉冲展宽,从而限制了信息传输速率。中继器间距受损耗限制和色散限制。色散限制用距离带宽积(Mbpskm)表示。三类光纤中SMF最高,GIF次之,SIF最低。,光纤通信基本知识实用光纤标准,G.651:GIF型光纤,适用于中小容量和中短距离;G.652:常规单模光纤,第一代SMF,在波长1.31 m处色散为零,传输距离只受损耗限制,适用于大容量传输;G.653:色散移位光纤,第二代SMF,在波长1.55 m色散为零,损耗小,适用于大容量长距离传输G.654:1.55 m损耗最小的SMF,1.31 m处色散为零;G.655:非零色散光纤,是新一代的SMF,适用于波分
4、复用系统,提供更大的传输容量。,光纤通信基本知识光发射机,光源:发光二极管(LED):自发辐射,输出光功率小,谱宽,稳定,长寿命(107),价低,适用于小容量、短距离传输系统。激光二极管(LD):受激辐射,输出光功率大,谱窄,波长稳定,长寿命(105至106),价高,适用于大容量、长距离传输系统。光调制器:目前采用强度调制(由于光源频谱不纯,尚未实现相干光通信);分内调制和外调制,对于数字调制,用光脉冲的有无代表数字信息(0和1)。,光纤通信基本知识光接收机,光检测器的功能:光信号的解调(O/E)光检测器的类型:PIN光电二极管、雪崩光电二极管(APD)光接收机的灵敏度取决于噪声特性(包括光检
5、测器的噪声和电放大器的噪声)和误码率指标APD是有增益的光电二极管适用于灵敏度要求较高的场合,但需采用复杂的温度补偿电路,故成本高;在灵敏度要求不高的场合,宜采用PIN管。光接收机中还有电的放大器、自动增益控制电路、均衡再生电路等。,光纤通信基本知识光纤通信发展阶段,1966年高琨指出了用光纤进行信息传输的可能性和技术途径;第一阶段(19661976年),从基础研究到商业应用的开发时期,实现了短波长(0.85 m)低速率(45或34Mb/s)多模光纤通信系统,无中继距离约10km;第二阶段(19761986年),大发展时期,光纤从多模发展到单模,工作波长从短波长发展到长波长(1.31和1.55
6、 m),实现了1.31m、传输速率140565Mb/s的单模光纤传输系统(PDH),其无中继距离为50100km;第三阶段(1986年),全面深入开展新技术研究,实现了1.55 m单模光纤通信系统(SDH),速率达2.510Gb/s,无中继距离为100150km;1996年后,研发波分复用光纤通信系统,每波长传输速率10或40G及光波网络。,光纤通信基本知识光纤通信特点与应用,传输容量很大:2.5G10G/波长;每光纤采用波分复用技术,可容纳几十至上百个波长;每根光缆可含几十至上百根光纤。传输质量很高,误码率很低(小于109)中继距离很长(50150km)抗电磁干扰性能好泄漏小,保密性能好应用
7、广泛:大容量骨干网、计算机局域网与广域网、光纤接入网、有线电视网等,波分复用,信道复用技术 光波分复用原理 点对点光波分复用传输系统,信道复用技术,信道复用:在同一信道上同时传输N路或N个用户的信息(N1),其基本方法是将该信道划分为N个子信道。频分复用(FDM):各子信道占用不同的频带,用滤波器分路;新发展的技术有正交频分复用(OFDM)、编码正交频分复用(COFDM)。时分复用(TDM):各子信道占用不同的时隙,用门分路;又有同步时分复用和异步时分复用(又称统计时分复用)之分。码分复用(CDM):各子信道采用不同的相互正交的码序列,用相关器分路。光波分复用(WDM):各子信道采用不同的光载
8、波,用光滤波器分路。,光波分复用原理,光波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的技术。发送端复用(OMUX):组合不同波长的光信号并耦合到同一根光纤中。接收端解复用(ODMX):分离不同波长的光信号并作进一步处理。中继放大:经过一定距离的传输后,要用宽带放大器对光信号进行放大;目前普遍采用掺铒光纤放大器(EDFA)。,WDM原理图,波分复用技术的发展概况,BWDM:利用1.3和1.55m附近两个低损耗窗口构成两个波长的WDM系统DWDM:在1.55(1.501.60)m窗口,同时用8,16或更多个波长,其中各波长
9、之间的间隔约为1.6nm,0.8nm或更小,对应于200GHz,100GHz或更窄的频率间隔,得到广泛应用(以下用WDM表示)。DWDMEDFAG.655光纤光子集成,是长途光纤宽带传输的主要技术方向。目前水平:商用系统:4010Gb/s 实验室:8240Gb/s=3.28Tb/s基于WDM和波长选路的光传送网已成为主要的核心网,WDM的特点,利用多个波长并行传输,突破电子电路的速率极限,减小了光纤色散的影响,充分利用光纤的巨大带宽资源,使单根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍、几十倍甚至几百倍各波长的信道相对独立,可同时传输不同类型、不同速率的信号 可降低对O/E,E/O器件要求在光域传输的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光子 器件 光通信 系统
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6087213.html