第3章光纤通信器件32.ppt
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1、1,第三章 通信用光器件,3.2 半导体光电检测器3.3 光无源器件,2,3.2 半导体光电检测器,光电检测器是光纤通信系统中接收端机中的第一个部件,由光纤传输来的光信号通过它转换为电信号。它是利用材料的光电效应实现光电转换的。目前在光纤通信系统中,常用的半导体光电检测器有两种:(1)PIN光电二极管(2)APD雪崩光电二极管,3,3.2 半导体光电检测器,3.2.1 半导体的光电效应3.2.2 光纤通信中常用的半导体光电检测器3.2.3 光电检测器的特性,4,3.2.1 半导体的光电效应,半导体材料的光电效应是指如下这种情况:光照射到半导体的P-N结上,若光子能量足够大,则半导体材料中价带的
2、电子吸收光子的能量,从价带越过禁带到达导带,在导带中出现光电子,在价带中出现光空穴,即光电子空穴对,又称光生载流子。,5,3.2.1 半导体的光电效应,半导体材料的光电效应,6,3.2.1 半导体的光电效应,当光照射在某种材料制成的半导体光电二极管上时,若有光电子空穴对产生,显然必须满足如下关系,即 c称为截止波长,fc称为截止频率。,7,3.2.2 光纤通信中常用的半导体光电检测器,1PIN光电二极管 2APD雪崩光电二极管,8,1PIN光电二极管,PIN光电二极管能带图,9,PIN光电二极管工作原理,10,PIN光电二极管结构,PIN光电二极管结构示意图,11,2APD雪崩光电二极管,如果
3、能使电信号进入放大器之前,先在光电二极管内部进行放大,这就引出了一种另外类型的光电二极管,即雪崩光电二极管,又称APD(Avalanche Photo Diode)。它不但具有光/电转换作用,而且具有内部放大作用,其内部放大作用是靠管子内部的雪崩倍增效应而完成的。,12,2APD雪崩光电二极管,(1)雪崩光电二极管的雪崩倍增效应(2)雪崩光电二极管的结构及其工作原理目前光纤通信系统中,使用的雪崩光电二极管结构型式,有保护环型和拉通(又称通达)型。雪崩光电二极管随使用的材料不同有几种:SiAPD(工作在短波长区);GeAPD,InGaAsAPD等(工作在长波长区)。,13,(1)雪崩光电二极管的
4、雪崩倍增效应,14,APD雪崩光电二极管结构,雪崩光电二极管的结构和能带示意图,15,雪崩光电二极管RAM-APD的场分布,16,(2)雪崩光电二极管的结构及其工作原理,17,3.2.3 光电检测器的特性,1响应度R0和量子效率 2响应时间 3暗电流ID 4雪崩倍增因子G5倍增噪声和过剩噪声系数F(G),18,1响应度R0和量子效率,响应度和量子效率都是描述这种器件光电转换能力的一种物理量。光电二极管的响应度和量子效率与入射光波频率、材料的特性及器件的结构有关。,19,2响应时间,响应时间是指半导体光电二极管产生的光电流随入射光信号变化快慢的状态。一般用响应时间(上升时间和下降时间)来表示。一
5、个快速响应的光电检测器,它的响应时间一定是短的。上面讨论的响应时间是从时域角度来看的,若从频域角度看,短的响应时间即意味这个器件的带宽宽。,20,3暗电流ID,理想条件下,当没有光照射时,光电检测器应无光电流输出。但是实际上由于热激励、宇宙射线或放射性物质的激励,在无光情况下,光电检测器仍有电流输出,这种电流称为暗电流。严格地说,暗电流还应包括器件表面的漏电流。由理论研究可知,暗电流将引起光接收机噪声增大。因此,器件的暗电流越小越好。,21,4雪崩倍增因子G,雪崩光电二极管还有一个与雪崩倍增效应对应的参量雪崩倍增因子。在忽略暗电流影响条件下,它定义为一般APD的倍增因子G在40100之间。PI
6、N光电管因无雪崩倍增作用,所以G=1。,22,5倍增噪声和过剩噪声系数F(G),从物理概念上容易理解,雪崩光电二极管的倍增是具有随机性的。这种随机性的电流起伏将带来附加噪声,一般称为倍增噪声。倍增噪声可以用过剩噪声系数F(G)来描述为,g 是每个初始电子-空穴对因雪崩效应产生二次电子-空穴对的随机数,23,3.3 无源光器件,3.3.1 连接器和接头3.3.2 光耦合器3.3.3 光隔离器与光环行器3.3.4 光开关3.3.5 光滤波器3.3.6 波长转换器3.3.7波分复用器3.3.8 光纤光栅3.3.9 光调制器,24,1、作用2、工作原理及结构3、性能参数,25,3.3.1 连接器和接头
7、,光纤连接方法包括光纤熔接法、V型槽机械连接和弹性管连接。第一种方法可产生永久性的连接,而后两种连接方法在需要时可以将已连接的光纤拆开。光纤熔接作用:实现光纤与光纤之间的永久性(固定)连接,主要用于光纤线路的构成,通常在工程现场实施。连接器作用:实现光纤与光纤之间可拆卸(活动)连接的器件,主要用于光纤线路与光发射机输出或光接收机输入之间,或光纤线路与其他光无源器件之间的连接。,26,1.光纤熔接,27,28,2.连接器,V型槽机械连接弹性管连接,29,在V型槽机械连接方法中,首先要将预备好的光纤端面紧靠在一起,如图所示。然后将两根光纤使用粘合剂连接在一起或先用盖片将两根光纤固定。V型通道既可以
8、是槽状石英、塑料、陶瓷,也可以是金属基片作成槽状。这种方法的连接损耗在很大程度上取决于光纤的尺寸(外尺寸和纤芯直径)变化和偏心度(纤芯相对于光纤中心的位置)。,30,上图为弹性管连接装置的剖面图。这是一种可以自动进行横向、纵向、角度对准的独特器件。使用它连接多模光纤可以得到和商用熔接机同一大小范围的连接损耗,但它所需要的设备和技巧却要少得多。这种连接器件基本上就是一根用弹性材料做成的管子。管子中心孔的尺寸稍小于待连接的光纤。在孔的两端做成圆锥形以便于光纤插入。当插入光纤时,光纤使孔膨胀,于是塑料材料对光纤施加均匀的力。,31,常用的几种连接器光纤连接器常采用螺丝卡口、卡销固定、推拉式三种结构。
9、对接类型的连接器采用金属、陶瓷或模制塑料的套圈,这些套圈可以很好地适配每根光纤和精密套管。将光纤涂上环氧树脂后插入套圈内的精密孔中。套圈连接器对机械结构的要求包括小孔直径尺寸以及小孔相对于套圈外表面的位置。,PC型(直接接触型)、FC型(平面对接型)、SC型(矩形)ST型(带键的卡口式),32,1.插入损耗连接器的一个最重要的性能参数是插入损耗。插入损耗是由制造商以如下的两个数值提供的:平均值和最大值。一般的连接器平均损耗大约为0.25dB,这个数值可以在0.11dB之间浮动。最大损耗大约为0.5dB,变化范围在0.31.5dB之间。,3.性能参数,33,2.回波损耗(简称回损)对连接器来说,
10、回波损耗的问题起源于一个简单的矛盾现象:为了最小化插入损耗,需要尽可能地将光纤端面抛光,而抛光的端面对光的反射增强,这样回波损耗就产生了。回射发生在纤芯之间空气的交界面上,为此安装人员提出了有效的解决方法:将两个连接器通过物理接触(PC)来减小它们之间的空气缝隙。现在多数连接器都是利用这种方法安装的。由于制造完美的平面来实现理想的物理接触是不可能的,因此制造商将插针体的端面做成不同的形状,如圆弧形等。,性能参数,34,3.可重复性(耐用性)连接器是作为临时连接使用的,应在多次插拔之后仍保持它们的特性。所以可重复性是连接器的一个重要特性。资料表明,连接器在多次插拔之后其插入损耗将增加,通常500
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- 光纤通信 器件 32
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