光纤通信技术-Chapter5课件.pptx
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- 光纤通信 技术 _Chapter5 课件
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1、无源器件:无源器件:光纤与光波导型光纤与光波导型光学型光学型波分复用解复用器、波分复用解复用器、光开关光开关5.1 5.1 无源光器件的几个常用性能参数无源光器件的几个常用性能参数1 1插入损耗插入损耗插入损耗指的是无源光器件的输入和输出端口之间的光功率之比,一般以分贝为单插入损耗指的是无源光器件的输入和输出端口之间的光功率之比,一般以分贝为单位:位:P P0 0:发送到输入端口的光功率,发送到输入端口的光功率,P P1 1:从输出端口接收到的光功率。从输出端口接收到的光功率。2.2.回波损耗回波损耗回波损耗指的是从无源光器件的输入端口返回的光功率与输入光功率的比例:回波损耗指的是从无源光器件
2、的输入端口返回的光功率与输入光功率的比例:P Pr r:从同一个输入端口接收到的返回的光功率。从同一个输入端口接收到的返回的光功率。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1 101log10ppIL010logrpRLp 3.3.反射系数反射系数反射系数指的是对于给定的光谱组成、偏振和几何分布,在器件的给定端口的反射反射系数指的是对于给定的光谱组成、偏振和几何分布,在器件的给定端口的反射光功率光功率P Pr r 与入射光功率与入射光功率P P0 0 之比,通常用之比,通常用dB dB 表示:表示:4 4 工作波长范围工作波长范围器件能够按照规定的性能
3、工作的从最小波长(器件能够按照规定的性能工作的从最小波长(minmin )到最大波长()到最大波长(maxmax )的范围,是)的范围,是标称工作波长范围。标称工作波长范围。5 5 偏振相关损耗(偏振相关损耗(PDL)PDL)偏振相关损耗指的是对于所有的偏振态,由于偏振态的变化造成的插入损耗的最大偏振相关损耗指的是对于所有的偏振态,由于偏振态的变化造成的插入损耗的最大变化值变化值6 6 隔离度隔离度隔离度表示的是由应该被阻断的光路中输出的光功率与输入光功率之比,通常用隔离度表示的是由应该被阻断的光路中输出的光功率与输入光功率之比,通常用dB dB 表示:表示:第第 5 5 章章 无无 源源 光
4、光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术2 20,10logrPpRp010logblockpISp5.2 5.2 光纤和波导型无源光器件光纤和波导型无源光器件光纤型无源光器件光纤型无源光器件体积小,容易与传输光纤连接体积小,容易与传输光纤连接在光通信中是最受欢迎的。波导型在光通信中是最受欢迎的。波导型无源光器件是在硅或其它半导体材料的平面衬底上用半导体工艺制造的,容易集成无源光器件是在硅或其它半导体材料的平面衬底上用半导体工艺制造的,容易集成形成较大规模的光器件。形成较大规模的光器件。5.2.1 5.2.1 光连接器和光耦合器光连接器和光耦合器1 1光连接器光连接器 光连接器的功能是
5、将两根光纤连接起来,与高温熔融连接两根光纤不同,这是一种光连接器的功能是将两根光纤连接起来,与高温熔融连接两根光纤不同,这是一种可以拆装式连接。光连接器可以有多种安装结构,如可以拆装式连接。光连接器可以有多种安装结构,如FC/PC FC/PC 型、型、APC APC 型、型、ST ST 型、型、SC SC 型等。光连接器基本都是由插头和插座组成,在插头内精密安装一个插针,光纤就型等。光连接器基本都是由插头和插座组成,在插头内精密安装一个插针,光纤就固定在插针中。固定在插针中。光纤连接器的主要指标:插入损耗,回波损耗,偏振相关损耗。影响光连接器的插光纤连接器的主要指标:插入损耗,回波损耗,偏振相
6、关损耗。影响光连接器的插入损耗的因素有两个方面:一方面是被连接的两根光纤是否匹配,即入损耗的因素有两个方面:一方面是被连接的两根光纤是否匹配,即两根单模光纤两根单模光纤的模场分布是否匹配,或两根多模光纤的芯径和折射率分布是否相同,被连接的两的模场分布是否匹配,或两根多模光纤的芯径和折射率分布是否相同,被连接的两根光纤性能参数的离散性必然会导致插入损耗的增加;另一方面的因素是安装的精根光纤性能参数的离散性必然会导致插入损耗的增加;另一方面的因素是安装的精度:度:两根光纤横向的错位、两根光纤横向的错位、纵向的分离(两根光纤中间具有间隙)纵向的分离(两根光纤中间具有间隙)光纤的倾斜光纤的倾斜增加插入
7、损耗增加插入损耗第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术3 3第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术4 4插入损耗:插入损耗:PC型:型:第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术5 5回波损耗:回波损耗:尽管连接的两根光纤的端面经过研磨抛光,但连接后它们之间总会有间隙,光在尽管连接的两根光纤的端面经过研磨抛光,但连接后它们之间总会有间隙,光在端面处会发生反射。反射不仅增加了连接器的损耗,而且若反射光回馈到激光器,会严端面处会发生反射。反射不仅增加了连接器的损耗,而且若
8、反射光回馈到激光器,会严重扰乱激光器谐振腔的正常工作。为了减少光的反射,可以采用斜面结构,倾斜重扰乱激光器谐振腔的正常工作。为了减少光的反射,可以采用斜面结构,倾斜8度。如度。如图图5.2 所示。所示。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术6 62.光耦合器(光耦合器(Couplers,Splitter)光通信中经常需要把多个光信号耦合到一起,或将光信号分到多根光纤中,光耦光通信中经常需要把多个光信号耦合到一起,或将光信号分到多根光纤中,光耦合器可以实现这些功能。图合器可以实现这些功能。图5.3 所示是简单的所示是简单的2x2 和和1x2 光耦合器(
9、光耦合器(Y 型分路器)。型分路器)。工作原理:工作原理:以以2x2 耦合器为例,端口耦合器为例,端口1(或端口(或端口4)输入的光信号可以按原设计的功率分)输入的光信号可以按原设计的功率分配比例耦合到端口配比例耦合到端口2 和端口和端口3 输出,端口输出,端口1 和端口和端口4 输入的光还可以耦合在一起,并按一定输入的光还可以耦合在一起,并按一定的比例从端口的比例从端口2 和端口和端口3 输出。反之,从端口输出。反之,从端口2 和端口和端口3 输入的光信号也可以从端口输入的光信号也可以从端口1 和端和端口口4 输出。输出。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM
10、 技技 术术7 7耦合方式:耦合方式:常用的制造光耦合器的方法有常用的制造光耦合器的方法有研磨抛光法研磨抛光法、熔融拉锥法熔融拉锥法和和平面波导法平面波导法。研磨抛光法:研磨抛光法:用研磨抛光法制造耦合器时,先将去除包层的裸光纤埋入带有特定用研磨抛光法制造耦合器时,先将去除包层的裸光纤埋入带有特定弧形槽的石英玻璃中,再进行光学研磨、抛光,去除一部分包层,然后将两根经过研磨弧形槽的石英玻璃中,再进行光学研磨、抛光,去除一部分包层,然后将两根经过研磨的光纤拼接在一起(见图的光纤拼接在一起(见图5.4(a),利用被研磨部分的光场相互耦合,从而构成光耦合,利用被研磨部分的光场相互耦合,从而构成光耦合器
11、。耦合强度与研磨的深度有关,若研磨没有触及到纤芯,属于弱耦合,主要靠纤芯和器。耦合强度与研磨的深度有关,若研磨没有触及到纤芯,属于弱耦合,主要靠纤芯和包层界面上的消逝波发生耦合:若研磨进入纤芯中,纤芯中的光场将发生强耦合。包层界面上的消逝波发生耦合:若研磨进入纤芯中,纤芯中的光场将发生强耦合。熔融拉锥法:熔融拉锥法:用熔融拉锥法制造光耦合器时,先将两根或多根光纤扭绞在一起,用熔融拉锥法制造光耦合器时,先将两根或多根光纤扭绞在一起,用高温火焰对扭绞区局部加热使之熔融,并在熔融过程中拉伸,形成双锥形耦合区,如用高温火焰对扭绞区局部加热使之熔融,并在熔融过程中拉伸,形成双锥形耦合区,如图图5.4(b
12、)所示。由于被拉伸的部分光纤芯径变细,使更多的光场在纤芯外传输而耦合)所示。由于被拉伸的部分光纤芯径变细,使更多的光场在纤芯外传输而耦合进另一光纤中。进另一光纤中。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术8 8耦合原理:耦合原理:假设耦合器是无附加损耗的,输入到一根光纤中的光功率是假设耦合器是无附加损耗的,输入到一根光纤中的光功率是P0,根据耦合模,根据耦合模理论,耦合到另一根光纤中的功率为:理论,耦合到另一根光纤中的功率为:根据功率守恒,第一根光纤中的输出功率为:根据功率守恒,第一根光纤中的输出功率为:k是耦合系数,与两根光纤耦合区的长度、耦合区两根
13、光纤的半径比及光波长有关。通常是耦合系数,与两根光纤耦合区的长度、耦合区两根光纤的半径比及光波长有关。通常用分光比表示耦合器输出端口之间光功率分配比例,表示为用分光比表示耦合器输出端口之间光功率分配比例,表示为若在两根输出光纤中光功率相等,则称这种耦合器为若在两根输出光纤中光功率相等,则称这种耦合器为3dB 耦合器。耦合器。3dB 耦合器的分光比为耦合器的分光比为50:50,但两个输出端口的光有,但两个输出端口的光有/2 的相对相位差,即耦合到另一光纤中的输出光与沿直的相对相位差,即耦合到另一光纤中的输出光与沿直通输出方向的光相比存在通输出方向的光相比存在/2 的相位滞后。的相位滞后。kzpp
14、202sin210cosppkz00100212ppp分光比第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术9 9波分复用原理:波分复用原理:。利用式利用式p2和式和式p1给出的关系,可以通过适当的设计将耦合器结构用于两路波分解复用。给出的关系,可以通过适当的设计将耦合器结构用于两路波分解复用。假设从端口假设从端口1 输入输入1 和和2的信号光,由于耦合系数与光波长有关,而的信号光,由于耦合系数与光波长有关,而1 和和2的波的波长间隔又较大,适当地设计耦合情况可以实现对长间隔又较大,适当地设计耦合情况可以实现对1波长,满足波长,满足对对2波长,满足波长,满足则
15、此耦合器将对波长有选择作用,波长为则此耦合器将对波长有选择作用,波长为1 的光信号全部直通过去从端口的光信号全部直通过去从端口2 输出,波长输出,波长为为2 的光信号全部耦合到另一光纤中,从端口的光信号全部耦合到另一光纤中,从端口3 输出,起到波分解复用的作用。输出,起到波分解复用的作用。由于熔融拉锥型耦合器中锥形变化缓慢,反射光可以忽略,所以也称为方向耦合由于熔融拉锥型耦合器中锥形变化缓慢,反射光可以忽略,所以也称为方向耦合器。器。,3,2,1,mmkz21,1,2,3,2kzmm第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1010星型耦合器:星型耦合器
16、:将多根光纤熔融拉锥制成的耦合器称为星形耦合器,如图将多根光纤熔融拉锥制成的耦合器称为星形耦合器,如图5.5 所示。用熔融拉锥所示。用熔融拉锥法制作耦合器成本低,器件的性能稳定,插入损耗小,在实际系统中得到广泛的应用。法制作耦合器成本低,器件的性能稳定,插入损耗小,在实际系统中得到广泛的应用。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术11113 波导耦合器波导耦合器波导耦合器也是一种应用广泛的耦合器,其基本结构和基本原理与光耦合器类似。图波导耦合器也是一种应用广泛的耦合器,其基本结构和基本原理与光耦合器类似。图5.6(a)所示为一个)所示为一个2x2 波
17、导耦合器结构的示意图,波导是由不同折射率的介质构成,如图波导耦合器结构的示意图,波导是由不同折射率的介质构成,如图5.6(b)所示,它是由折射率较高的薄层夹在折射率较低的介质中间形成,在相互作用区)所示,它是由折射率较高的薄层夹在折射率较低的介质中间形成,在相互作用区中两个波导相互靠近产生光场的相互耦合,耦合强度与作用区的长度、波导的宽度、波中两个波导相互靠近产生光场的相互耦合,耦合强度与作用区的长度、波导的宽度、波导间隙、折射率及光波长等因素有关。导间隙、折射率及光波长等因素有关。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1212 可以采用多个可以采用
18、多个3dB 耦合器连接的方式设计多端口星形波导耦合器,图耦合器连接的方式设计多端口星形波导耦合器,图5.7 所示为所示为8x8 和和1 x8 波导耦合器的结构图。波导耦合器的结构图。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1313 5.2.2 5.2.2 偏振控制器偏振控制器在光纤通信中,有些器件是对偏振敏感的,如在光纤通信中,有些器件是对偏振敏感的,如LiNbO3 电光调制器、半导体光放电光调制器、半导体光放大器、非线性环路镜等,只有在一定的光偏振态下才能获得最佳的结果;有些系统是与大器、非线性环路镜等,只有在一定的光偏振态下才能获得最佳的结果;有些
19、系统是与偏振相关的,如相干光通信,只有在两束光的偏振态一致时才能获得最佳的干涉效果。偏振相关的,如相干光通信,只有在两束光的偏振态一致时才能获得最佳的干涉效果。解决偏振匹配问题有两种方法,一种是采用解决偏振匹配问题有两种方法,一种是采用偏振保持光纤偏振保持光纤,另一种是对输入光进,另一种是对输入光进行行偏振控制偏振控制。偏振控制器的类型有波片型、电光晶体型和光纤型,其中光纤型偏振控制。偏振控制器的类型有波片型、电光晶体型和光纤型,其中光纤型偏振控制器因其具有抗干扰能力强、插入损耗小、易与光纤耦合等特点而得到广泛的应用。器因其具有抗干扰能力强、插入损耗小、易与光纤耦合等特点而得到广泛的应用。1
20、1 可转动光纤线圈型偏振控制器可转动光纤线圈型偏振控制器当光纤被缠绕在圆盘上弯曲成小圆圈时,光纤外面被拉伸,里面被压缩,如图当光纤被缠绕在圆盘上弯曲成小圆圈时,光纤外面被拉伸,里面被压缩,如图5.8(b)所示。这种应力引起光纤的感生)所示。这种应力引起光纤的感生双折射,使输入光在两个偏振方向上产双折射,使输入光在两个偏振方向上产生相移,从而起到控制偏振的作用。当生相移,从而起到控制偏振的作用。当光纤线圈被转动时,光纤中的快轴和慢光纤线圈被转动时,光纤中的快轴和慢轴也发生旋转,因此,通过调整线圈的轴也发生旋转,因此,通过调整线圈的方向可以获得所需要的任意的偏振方向。方向可以获得所需要的任意的偏振
21、方向。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1414 2 2 挤压型偏振控制器挤压型偏振控制器与可转动光纤线圈型偏振控制器的原理类似,挤压型偏振控制器利用电磁挤压使与可转动光纤线圈型偏振控制器的原理类似,挤压型偏振控制器利用电磁挤压使光纤产生附加的双折射,达到控制偏振状态的目的。一种挤压型偏振控制器的结构如图光纤产生附加的双折射,达到控制偏振状态的目的。一种挤压型偏振控制器的结构如图5.9 所示,光纤和压电晶体被固定在一起,当晶体上外加电压时,晶体的长度发生变化,压所示,光纤和压电晶体被固定在一起,当晶体上外加电压时,晶体的长度发生变化,压挤光纤,使
22、光纤产生附加双折射,压力的大小可以通过外加电压精细控制。挤光纤,使光纤产生附加双折射,压力的大小可以通过外加电压精细控制。4 个挤压器连个挤压器连接使用可以达到良好的控制效果。接使用可以达到良好的控制效果。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术15155.2.3 5.2.3 光纤布拉格光栅光纤布拉格光栅在光通信中光纤光栅有多种应用,如作为反射型光滤波器,用作色散补偿器,制在光通信中光纤光栅有多种应用,如作为反射型光滤波器,用作色散补偿器,制作光分插复用器,用于光纤激光器等。作光分插复用器,用于光纤激光器等。1 1 光纤光栅滤波器光纤光栅滤波器光纤光栅
23、是利用光纤材料的光敏性质制作的。所谓光敏性质,是指紫外光通过光光纤光栅是利用光纤材料的光敏性质制作的。所谓光敏性质,是指紫外光通过光纤时,光纤的折射率会随光强的空间分布发生相应的变化,并在紫外光撤销后这种变化纤时,光纤的折射率会随光强的空间分布发生相应的变化,并在紫外光撤销后这种变化可以永久保存下来。如果利用掩模使紫外光在纤芯中的分布是周期性的,就可在纤芯中可以永久保存下来。如果利用掩模使紫外光在纤芯中的分布是周期性的,就可在纤芯中形成折射率周期性分布的结构,如图形成折射率周期性分布的结构,如图5.10 所示。所示。第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技
24、术术1616光纤光栅原理:光纤光栅原理:纤芯中折射率的周期性分布实际上构成布拉格衍射的结构,称为光纤布纤芯中折射率的周期性分布实际上构成布拉格衍射的结构,称为光纤布拉格光栅(拉格光栅(FBG)。这种结构和)。这种结构和DFB 激光器周期性波纹结构的作用一样,提供周期性的激光器周期性波纹结构的作用一样,提供周期性的耦合点,使单模光纤中入射的基模根据光栅和不同传输常数决定的相位条件,既可以耦耦合点,使单模光纤中入射的基模根据光栅和不同传输常数决定的相位条件,既可以耦合成前向传输模式,也可以耦合成后向传输模式。短周期的均匀光纤光栅的基本特性表合成前向传输模式,也可以耦合成后向传输模式。短周期的均匀光
25、纤光栅的基本特性表现为一个反射式光学滤波器,反射峰值波长称为布拉格波长,记为现为一个反射式光学滤波器,反射峰值波长称为布拉格波长,记为B,满足下列方程式:,满足下列方程式:neff 是纤芯的等效折射率,是纤芯的等效折射率,是光栅周期。是光栅周期。effBn2第第 5 5 章章 无无 源源 光光 器器 件件 和和 WDM WDM 技技 术术1717光纤光栅作为滤波器应用的一个示例光纤光栅作为滤波器应用的一个示例:若若FBG 的反射波长是的反射波长是1,输入信号中波长为,输入信号中波长为1 的的光信号被光信号被FBG 反射回来,从环形器的反射回来,从环形器的3 端口输出,而其它端口输出,而其它3
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