光通信原理与技术第4章1课件.ppt
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- 光通信 原理 技术 课件
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1、光通信原理与技术光源和光发送机李玉权、朱勇、王江平编著o 物质与光之间的互作用o 半导体激光器o 半导体发光二极管o 光源的调制原理o 线路码型o 光发送机o 光通信对光源的要求光通信对光源的要求n 发射光波长适中 光源器件发射光波的波长,必须落在光纤呈现低衰耗的0.85m、1.31m和1.55m 附近。n 发射光功率足够大 光源器件一定要能在室温下连续工作,而且其入纤光功率足够大,最少也应有数百微瓦,当然达到一毫瓦以上更好。在这里我们强调的是入纤光功率而不指单纯的发光功率。因为只有进入光纤后的光功率才有实际意义,由于光纤的几何尺寸极小(单模光纤的芯径不足10 微米),所以要求光源器件要具有与
2、光纤较高的耦合效率。n 温度特性好 光源器件的输出特性如发光波长与发射光功率大小等,一般来讲随温度变化而变化,尤其是在较高温度下其性能容易劣化。在光纤通信的初期与中期,经常需要对半导体激光器加致冷器和自动温控电路,而目前一些性能优良的激光器可以不需要任何温度保护措施。n 发光谱宽窄 光源器件发射出来的光的谱线宽度应该越窄越好。因为若其谱线过宽,会增大光纤的色散,减少了光纤的传输容量与传输距离(色散受限制时)。例如对于长距离、大容量的光纤通信系统,其光源的谱线宽度 应该小于2nm。n 工作寿命长 光纤通信要求其光源器件长期连续工作,因此光源器件的工作寿命越长越好。光源器件寿命的终结并不是我们所想
3、象的完全损坏,而是其发光功率降低到初始值的一半或者其阈值电流增大到其初始值的二倍以上。目前工作寿命近百万小时(约100 年)的半导体激光器已经商用化。n 体积小重量轻 光源器件要安装在光发送机或光中继器内,为使这些设备小型化,光源器件必须体积小、重量轻。o 半导体光源:半导体光源:分类:半导体激光器(LD)和半导体发光二极管(LED)o 半导体光源的优点:n 体积小、重量轻、寿命长、功耗低、可集成和高可靠性n 易择波:半导体光源的物理基础决定了只要选择合适的光电材料就可以制成适用于光纤中不同低损耗窗口的光源器件;n 易辐射:容易获得足够高的输出光功率和足够窄的光谱宽度;n 易调制:改变注入电流
4、就可以改变输出光强,能够直接进行强度调制;n 易耦合:发光面积可以与光纤芯径相比拟,从而具有较高的耦合效率 n LD的优点:输出功率高、调制频带宽、发光谱线窄n LED的优点:线性好,使用寿命长,成本低n LED的缺点:谱线宽度宽,调制速率较低,与光纤的耦合效率低n LD适用于长距离、大容量的传输系统 LED适用于短距离、小容量的传输系统物质与光之间的互作用o 光的波粒二象性光的波粒二象性 光既是一种电磁波又是一种粒子流,对光的波动和粒子的双重性质称为波一粒二象性。光在空间中传播的时候主要表现出波动性;当光与物质相互作用是,表现出粒子性。o 光的波动性:解释光的传输特性o 光量子学说:1905
5、年,由爱因斯坦提出。认为光是由光子组成的 E:光子能量 H:是普朗克常量 v:是波的频率 携带信息的光波,所具有的能量是E的整数倍。当光与物质相互作用时,光子的能量作为一个整体被吸收或者释放的 。hvE 原子的能级和半导体的能带o 原子的能级原子的能级 原子是由原子核和绕原子核旋转的核外电子组成;原子中的电子只能在一定的量子态中运动;轨道越高,能量也越高 当电子在每一个这样的轨道上运动时,原子具有确定的能量,称为原子的一个能级o 晶体的能带晶体的能带 晶体的能谱在原子能级的基础上按共有化运动的不同而分裂成若干组,每组中能级彼此靠得很近,组成有一定宽度的带,称为能带。把这种形成共价键的价电子所占
6、据的能带称为价带,而把价带上面邻近的空带(自由电子占据的能带)称为导带o 禁带禁带o 不能为电子所占据的能量状态。o 禁带的宽度又称为带隙能量gEo 光与物质相互作用的基本过程光与物质相互作用的基本过程 自发辐射、受激吸收和受激辐射o 自发辐射自发辐射特点:发射光子的频率为:无外界作用,自发光跃迁;独立、自发发射,非相干光典型应用:发光二极管hEEv/)(21h=E2-E1E g=E2-E1o 受激吸收受激吸收特点:外来光子能量应等于电子跃迁的能级之差;消耗外来光能,产生电子空穴对。典型应用:光电二极管o 受激辐射受激辐射特点:外来光子能量应等于电子跃迁的能级之差,产生的 光子与感应光子是相干
7、的,为全同光子;光得到放大。典型应用:半导体激光器o 光的吸收和放大光的吸收和放大n 吸收状态 设媒质中低能级E1上的电子密度为N1,高能级E2上的电子密度为N2,当N2N1时,受激吸收过程占主导地位,光波经过媒质时强度按指数规律衰减,光波被吸收 n 放大状态 若媒质中N2N1,则受激辐射占主导地位,光波经过媒质时强度按指数规律增大,光波被放大。N2N1的情况是一种处于非热平衡状态下的反常情况,称之为粒子数反转分布,或布居反转,必须要有外界的泵浦才能实现o 粒子反转分布粒子反转分布o 根据量子统计理论,在热平衡状态下,能量为E的能级被电子占据的概率为费米分布 K为波兹曼常数 T为热力学温度 E
8、f为费米能级,描述半导体中各能级被电子占据的状态 在费米能级,各能级被电子和被空穴占据的概率相同)exp(11)(kTEEEpf正向偏压下PN结的能带图半导体激光器o 基本原理基本原理 半导体激光器是一种PN结构成的二极管结构,通过向PN结注入正向电流,当注入电流达到一定的阈值后,实现粒子数反转分布,产生受激辐射,再利用谐振腔的正反馈,实现光放大而产生激光震荡。实现粒子数反转分布的区域被称为有源区,半导体激光器的光激射就发生在这个区域 o 激射的一般基本条件激射的一般基本条件n 有源区里产生足够的粒子数反转分布n 存在光学谐振机制,并在有源区里建立起稳定的激光振荡o 阈值条件阈值条件 光子在传
9、播和反射等运动过程中要消耗一部分能量,光子向不希望的方向运动,会很快离开使光子总量减少。此外还有产生声子(晶格振动)的损耗等。无论如何,激活物质产生的光增益应足以抵消所有的损耗,振荡才可能发生。将振荡开始出现净增益的条件称为阈值条件o 选频单元选频单元n 光学谐振腔:能够提供必要的反馈及进行频率选择n F-P腔(法布里-珀罗谐振腔):在增益物质两端适当的位置,放置两个互相平行的反射镜 F-P腔M2M1Ln 腔的尺寸远大于工作波长腔内电磁波可认为是均匀平面波。n 从一点出发的平面波,垂直投射到反射镜M1,由M1反射后又垂直投射向M2,再回到出发点时,如果它们之间的相位差是2的整数倍,达到了谐振,
10、那么 L=q2 L:谐振腔的长度 :谐振腔介质中光波的波长 q=1,2,3 =2L qn 光学谐振腔的谐振条件(驻波条件)n 当光学谐振腔的折射率为n时=2nL q半导体激光器的结构和工作原理o 分类分类n 同质结LD n 单异质结LD n 双异质结LD o 同质结同质结LDn PN结两边材料相同,仅掺杂不同n 对光场无限制作用n 要求阈值电流太高,几乎不能在室温下工作o 异质结异质结LDn 结两边由不同的半导体材料制成n 降低阈值电流,提高效率o 双异质结双异质结LD P-N结的两个端面按照晶体的天然解理面切开,形成反射面,在其表面镀膜,组成光学谐振腔o 半导体激光器的工作特性n P-I特性
11、n 光谱特性n 转换效率n 温度特性n 时间效应o P-I特性典型的激光器P-I曲线o 阈值条件n 在P-I曲线中,激光器由自发辐射到开始受激振荡时的临界注入正向电流,称为阈值电流。用符号Ith表示n 当I Ith时,LD发出激光n 为使光纤通信系统稳定可靠的工作,阈值电流越小越好o 利用P-I曲线求解Ith的方法:双斜率法、反向延长法、二阶求导法 n 光谱特性n 中心波长(c):光谱曲线最高点对应的波长n 谱线宽度:比最高点光功率低3dB(50%)时曲线上的宽度n LD的光谱随激励电流变化 当I Ith时,LD发出激光,发射光谱突然变窄,谱线 中心强度急剧增加o 单模LD:激光二极发出的激光
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