光纤通信.ppt
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1、第三章 光电信息转换,1,4.3光纤通信,4.3光纤通信 4.3.1光纤通信原理及构成 4.3.2光纤通信系统 4.3.3光纤网络系统,第三章 光电信息转换,2,4.3.1光纤通信原理及构成,4.3.1 光纤通信原理及构成 光纤通信系统的基本组成如图4.3.1-1所示,主要由3部分构成:光发送机,光纤传输线及光接收机。图4.3.1-1光纤通信系统的基本组成,第三章 光电信息转换,3,一、光纤 光纤(Optical fiber)是由纯石英拉制而成的高度透明的玻璃丝。,图4.3.1-2为光纤的横截面示意图,光纤基本由3部分组成:1、折射率略高的纤芯;2、折射率略低的包层;3、表面涂层。,图4.3.
2、1-2光纤的横截面示意图,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,4,根据纤芯折射率径向分布的不同,光纤可分为阶跃折射率分布光纤和渐变折射率分布光纤,如图4.3.1-3所示。,(a)阶跃折射率分布光纤(b)渐变折射率分布光纤 图4.3.1-3纤芯折射率径向分布,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,5,光纤的导光原理可用射线理论与导波理论两种方法进行分析。这里,仅对阶跃折射率分布光纤的射线理论分析方法进行介绍。图4.3.1-4表示光波在阶跃折射率分布光纤中的传播路径。,图4.3.1-4光波在阶跃折射率分布光纤中的传播路径,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息
3、转换,6,一束光线以与光纤轴线成的角度入射到芯区中心,在光纤空气界面发生折射,折射光与光纤轴线的夹角由斯涅耳定律决定 4.3.1-1,折射光到达纤芯包层界面时,若入射角大于临界角时,将发生全反射,若包层折射率为,则定义为 4.3.1-2,式中,和分别为空气和纤芯的折射率。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,7,所有的光线都将被限制在光纤芯中,这就是光纤导光的基本原理。为实现全反射,对光线的入射角有一个最大值限制,与有关系式成立,以替代,并利用式4.3.1-1和4.3.1-2可得 4.3.1-3,称为光纤的数值孔径(Numerical Aperture,NA),代表光纤的集光能
4、力。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,8,对于,,NA可近似为 NA 4.3.1-4,式中,为光纤的纤芯包层相对折射率差。,利用导波理论可将光纤分为多模光纤与单模光纤。多模光纤的纤芯直径m,单模光纤的纤芯直径m,包层直径均为50m。在多模光纤中,可以激励起大量的传输模式,不同模式在横向的功率分布是不同的,入射的光功率按一定比例分配给这些模式进行传播,不同模式在轴向的传播常数不同。在单模光纤中,通常只能激励起一个模式,称为基模。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,9,光纤有两个重要的特性,一个是损耗特性,一个是色散特性,决定了光纤通信系统的容量。(1)光纤的
5、损耗 用衰减系数表示光纤的衰减特性,定义为 4.3.1-5,dB/km,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,10,图4.3.1-5单模光纤的损耗谱特性,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,11,(2)光纤的色散 在多模光纤中,由不同模式携带的光的传播常数不同,即在光纤中的传播速度不同。这样,一个窄的脉冲经过一段光纤传输后,将被展宽,产生码间干扰,这种现象称为光纤的色散。对于单模光纤,用色散参数来描述色散的程度,代表两个波长间隔1nm的光波在光纤中传输1km距离后的时迟差。,,光纤长度为,如果光源发射波长范围为,,则时迟差,为 4.3.1-6,4.3.1光纤通信原
6、理及构成,第三章 光电信息转换,12,色散对通信容量(比特率距离积)的限制,可以利用不产生相邻脉冲重叠的准则估计。设发送信号的比特率为B,相应比特间隔为,,则应有,,对容量的限制为 4.3.1-7,二、光发送机 光发送机的功能是将来自电发送机的电脉冲信号变换成光脉冲信号,并以数字光纤通信系统传输性能所要求的光脉冲信号波形耦合到光源组件的尾纤中。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,13,数字光发送机的组成框图如图4.3.1-6所示,1、线路编码 在数字光纤通信系统中,普遍采用二进制二电平码,有光脉冲表示“1”码,无光脉冲表示“0”码。,图4.3.1-6 数字光发送机的组成框图,
7、4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,14,对来自电端机的信号进行线路编码,主要目的是:(1)限制信号带宽,减小功率谱中的高低频分量。(2)尽可能减少连“1”码和“0”码的数目,使“1”码和“0”码均匀分布,保证定时提取。(3)具有检错及纠错能力,则需要在编码中加入冗余码,但要占用一定的频带。数字光纤通信系统常用的线路码型有扰码、mBnB码、插入码等,这里不再介绍。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,15,2、光源与调制电路 目前的光纤通信系统采用半导体激光器(LD)作为光源,在低通信容量系统中,也可选用LED做光源。电信号转换为光信号的调制方式有直接调制与间接
8、调制。在低速率系统中,可以采取直接调制方式,即用电信号直接调制半导体光源的驱动电流,如图4.3.1-7所示,输出光功率随驱动电流而变化。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,16,(a)LED数字调制,(b)LD数字调制,图4.3.1-7直接光强数字调制原理,在高速系统中,要采用专用的外调制器。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,17,三、光接收机 光接收机是光纤通信系统的重要组成部分,其作用是将来自光纤的光信号转换成电信号,恢复光载波所携带的原信号。图4.3.1-8给出了数字光接收机的组成框图。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,18,4、
9、均衡器 均衡器的作用是对主放大器输出的失真的数字脉冲信号进行整形,使之成为最有利于判决、码间干扰最小的波形,通常为升余弦波,其表达式为:4.3.1-8,为滚降因子。,式中,t为时间变量,,为一个码元所占的时间 时隙,,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,19,该输出波形的特点是,在,时刻,输出值,,即输出最大。而在,,即均衡器输出为零。,因此,如图4.3.1-9所示,当均衡器输出为升余弦波形时,发送机发送的基带数字脉冲信号,只要是按时隙,发送码元,则在均衡器输出信号的波峰,处不会发生前后码元的干扰。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,20,图4.3.1-9波峰
10、处码间干扰为零,5、判决再生与定时提取 均衡器输出的由升余弦波所组成的数字脉冲信号送到判决再生电路进行“判决”和“再生”。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,21,判决即是用一判决电平与均衡器输出信号进行比较,以确定某时隙码元为“1”还是为“0”,当在判决时刻输出的电压信号比判决电平高,则判断为“1”码,否则判断为“0”码。如判断为“1”码,则由再生电路重新产生一个矩形“1”脉冲,若判断为“0”码,则输出一个“0”。这样,可在判决再生电路的输出端得到一个由矩形脉冲组成的数字脉冲序列,它和发送端发出的数字脉冲信号基本是一致的。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换
11、,22,6、峰值检波器与AGC放大器 AGC放大器是自动增益控制电路的一个组成部分。将由升余弦波组成的数字脉冲信号取出一部分送到峰值检波器进行检波,检波后的直流信号再送到AGC放大器进行比较放大,产生一个AGC电压。用该电压一方面去控制光电检测器(APD管)的反向偏置电压,另一方面送到主放大器去调整主放大器的工作点,以控制主放大器的增益,从而使均衡器输出幅度稳定的升余弦波,保证码元判决的正确性。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,23,数字光接收机的指标:1、误码率 误码率(bit error ratio,BER)是数字光接收机的性能标准,是指判决再生电路输出码元出现错误的概
12、率。,图4.3.1-10码元的判决,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,24,对于PCM码流,通常认为“1”码与“0”码出现的概率P(1)、P(0)是相等的,如果将“0”码误判为“1”码的概率为P(1/0),将“1”码误判为“0”码的概率为P(0/1),则误码率为:4.3.1-9,2、灵敏度 灵敏度是数字光接收机最重要的指标,它直接决定光纤通信系统的中继距离和通信质量。数字光接收机的灵敏度定义为:在保证一定误码率的条件下,光接收机所需接收的最小光功率。,4.3.1光纤通信原理及构成,第三章 光电信息转换,25,4.3.2光纤通信系统,4.3.2光纤通信系统 一、时分复用系统 根
13、据通信系统信道中所传送的信号是模拟信号还是数字信号,可将其分为模拟通信系统和数字通信系统。数字通信采用再生的方法,可以消除噪声累积,传输距离比较长。取样、量化、编码的过程称为脉冲编码调制,简称PCM,由脉冲编码进行通信称为脉冲编码通信,这是目前数字通信的主要方式。,第三章 光电信息转换,26,光纤具有很宽的频带资源,可传送高速大容量信息,但传送音频信号仅需64kbit/s的速率,很不经济。可以通过复用的方法同时传送多路信号。在单根光纤中可以用3种复用方法方法提高通信容量,即时分复用、波分复用及频分复用。时分复用(Time Division Multiplexing,TDM),是将不同信道的信号
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