光纤通信系统第六章解析课件.ppt
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- 光纤通信 系统 第六 解析 课件
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1、上章的作业上章的作业 P280:4.4,4.5,4.7,4.9 第六章第六章 波分复用技术波分复用技术一、一、WDM系统的概况系统的概况二、二、WDM复用器件复用器件1、角色散型(光删型)、角色散型(光删型)2、干涉型、干涉型3、单模光纤耦合器型、单模光纤耦合器型三、非线性光学效应的影响三、非线性光学效应的影响四、色散补偿技术四、色散补偿技术 一、一、WDM系统的概况系统的概况1、波分复用频带、波分复用频带1)WDM,CWDM,DWDM和OFDM(波长间隔不同)2)WDM的复用频带(1530-1560)nm region called C-band,(1570-1610)nm region c
2、alled L-band,(1480-1520)nm region called S-band20nm 光光信信道道 中中心心波波长长 中中心心频频率率 1 1548.51 nm 193.6 THz*2 1549.32 nm 193.5 THz 3 1550.12 nm 193.4 THz*4 1550.92 nm 193.3 THz 5 1551.72 nm 193.2 THz*6 1552.52 nm 193.1 THz 7 1553.33 nm 193.0 THz*8 1554.13 nm 192.9 THz 9 1554.94 nm 192.8 THz*10 1555.75 nm 19
3、2.7 THz 11 1556.55 nm 192.6 THz*12 1557.36 nm 192.5 THz 13 1558.17 nm 192.4 THz*14 1558.98 nm 192.3 THz 15 1559.79 nm 192.2 THz*16 1560.61 nm 192.1 THz DWDM系统的标准波长系统的标准波长最大频率偏移最大频率偏移8,16通路WDM系统的最大中心频率偏移为+/-20GHz(约为0.16nm),该值也为寿命终了值。2、波分复用系统构成原理 1 2 N波波分分复复用用器器 1 2 N波波分分解解复复用用器器光功率光功率放大器放大器光线路光线路放大器放
4、大器光线路光线路放大器放大器光前置光前置放大器放大器 1 2 3 4 5 6 N光光谱谱光光谱谱波长波长波长波长单信道单信道WDM信号信号3、DWDM系统实际组成1)主信道主信道:完成多波长的信道复用和传输功能。包括有源的:完成多波长的信道复用和传输功能。包括有源的激光发射和接收部分、无源合波和分波部分、光纤传输和光激光发射和接收部分、无源合波和分波部分、光纤传输和光放大部分。放大部分。2)监控信道监控信道(OSC):OSC对使用光线路放大器的对使用光线路放大器的 系统是必须系统是必须的,完成网管、公务电话及其它信息的传输功能。的,完成网管、公务电话及其它信息的传输功能。使用一个单独的波长进行
5、传输,其波长为使用一个单独的波长进行传输,其波长为1510nm。在一个站都具有在一个站都具有3R功能。功能。(定时、再生、整形定时、再生、整形)3)网管系统网管系统:完成对整个:完成对整个DWDM系统的管理。系统的管理。DWDM系统的组成系统的组成监控信号不经过光放大器 在发送端,通过插入本节点产生的波长为(在发送端,通过插入本节点产生的波长为(1510nm)的)的光监控(光监控(OSC)信号,来完成帧同步字节、公务字节和网管)信号,来完成帧同步字节、公务字节和网管所用的开销字节的传递。网络管理系统通过光监控信道物理所用的开销字节的传递。网络管理系统通过光监控信道物理层传送开销字节到其他节点或
6、接收来自其他节点的开销字节层传送开销字节到其他节点或接收来自其他节点的开销字节对对DWDM系统进行管理,实现配置管理、故障管理、性能管系统进行管理,实现配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等功能,并与上层管理系统相连。为防止某段理、安全管理等功能,并与上层管理系统相连。为防止某段光纤中光监控信道双向都断路光纤中光监控信道双向都断路,网元管理系统无法获取网元的网元管理系统无法获取网元的监控信息监控信息,DWDM系统必须具有监控通路的保护功能。系统必须具有监控通路的保护功能。光监控通路光监控通路(OSC)的的要求要求 (a)监控通路不限制光放大器的泵浦波长;监控通路不限制光放大器的泵浦波长;(b
7、)监控通路不应限制两线路放大器之间的距离;监控通路不应限制两线路放大器之间的距离;(c)监控通路不能限制未来在监控通路不能限制未来在 1310 nm 波长的业务;波长的业务;(d)线路放大器失效时监控通路仍然可用;线路放大器失效时监控通路仍然可用;(e)OSC传输应该是分段的且具有传输应该是分段的且具有3R功能和双向传输功能。功能和双向传输功能。在每个光放大器中继站上,信息能被正确的接收下来,而且还在每个光放大器中继站上,信息能被正确的接收下来,而且还可附加上新的监控信号;可附加上新的监控信号;(f)考虑在两根光纤上传输的双向系统,考虑在两根光纤上传输的双向系统,OSC 在双方向传输在双方向传
8、输。以防一旦一根光纤被切断后,监控信息仍然能被线路终端接。以防一旦一根光纤被切断后,监控信息仍然能被线路终端接收到。收到。监控通路的接口参数监控通路的接口参数 监控波长监控波长 151010 nm 监控速率监控速率 2Mb/s 信号码型信号码型 CMI 信号发送功率信号发送功率 (0-7dBm)光源类型光源类型 光谱特性光谱特性 MLM LD *最小接收灵敏度最小接收灵敏度-48dBm 根据光发送端是否采用OTU(光波长转换器)来看,DWDM系统可分为集成式DWDM系统和开放式DWDM系统。集成式系统不需配置波长转换器,其所承载的SDH终端具有满足G.692的光接口:标准的光波长、满足长距离传
9、输的光源。开放式系统就是在波分复用器前加入OTU,将SDH非规范的波长转换为标准波长。OTU对输入端的信号波长没有特殊要求,可以兼容任意厂家的SDH信号,OTU输出端是满足G.692的光接口:标准的光波长、满足长距离传输的光源。开放式和集成式系统结构开放式和集成式系统结构 OTU 波 分 复 用 器 OTUG.957S1S2S3Sn OA OA解波分复用器R1 R2 R3 Rn SDH SDHG.957 OTUG.957 SDH SDHG.957 OTU开放式DWDM系统光波长转换器 波 分 复 用 器S1S2S3Sn O A O A O A解波分复用器R 1R 2R 3R n SD HSD
10、HSD H SD H集成式DWDM系统2.5 Gb/s有有/无中继放大器系统在无中继放大器系统在G.652光缆上的光缆上的色度色散容限值和目标传送距离色度色散容限值和目标传送距离应用代码 L V U nV3-y.2nL5-y.2 nV5-y.2 nL8-y.2最大色散容纳值(ps/nm)160024003200720080001200012800目标传送距离(km)80120 160360400600640L代表长距离;V代表很长距离;U代表超长距离 一个数字段的距离nWx-y.z的含义 n是最大波长数目;W是代表中继距离的字母,可为L、V或U,L代表长距离,V代表很长距离,U代表超长距离;x
11、是该应用代码允许的最大中继间隔的数目;y是该波长信号的最大比特率(STM(同步传送模块等级)等级)z是光纤类型,如:2代表G.652光纤 3代表G.653光纤 5代表G.655光纤 可以充分利用光纤的巨大带宽资源WDM技术的主要特点,使一根光纤的大容量长途传输时可以大。另外,对于早期安装的芯数不多的光缆,芯数较少,利用波分复用不必对原有系统作较大的改动即可比较方便地进行扩容。由于同一光纤中传输的信号波长彼此独立,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合和分离,包括数字信号和模拟信号,以及PDH信号和SDH信号的综合与分离。波分复用通道对数据格式是透明的,即与信号速率及电调制方
12、式无关一个WDM系统可以承载多种格式的“业务”信号,ATM、IP或者将来有可能出现的信号。WDM系统完成的是透明传输,对于“业务”层信号来说WDM的每个波长就像“虚拟”的光纤一样。在网络扩充和发展中,是理想的扩容手段,也是引入宽带新业务(例如CATV、HDTV和B-ISDN等)的方便手段,增加附加波长即可引入任意想要的新业务或新容量。利用WDM技术选路来实现网络交换和恢复,从而可能实现未来透明的、具有高度生存性的光网络。WDM技术的主要特点技术的主要特点 传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍,节约成本。对各信道传输的信号的速率,格式,具有透明性,有利于数字信号和模拟信号的兼容。节省光纤和光中继
13、器,便于对已建成系统的扩容。可提供波长选路,使建立透明的,具有高度生存性的WDW全光通信网成为可能。1、角色散型(光删型)、角色散型(光删型)2、干涉型、干涉型3、单模光纤耦合器型、单模光纤耦合器型二、二、WDM复用器件复用器件无源器件对波分复用器件的主要要求对波分复用器件的主要要求2)带内平坦,带外插入损耗变化陡峭;3)温度稳定性好,工作稳定、可靠;4)复用通路数多,尺寸小等。目前,WDM复用系统中常用的复用、解复用器主要有角色散型(光栅型)、干涉型、光纤方向耦合器型、光滤波器型。1)插入损耗小,隔离度大;1、角色散型、角色散型 角色散本领:角色散本领是相距为单位波长的光波散开角度,其表达式
14、为 D=/色分辨本领:色散本领只反映不同波长的谱线中心分离的程度,它不能说明两条谱线是否重叠,色分辨本领可以反映器件分辨波长很接近的谱线的能力。光学元件的色分辨本领定义为 R=/min 式中,min是瑞利判据所规定的角色散元件能够分辨的两谱线的最小波长差。a)用传统的透镜耦合 b)用自聚焦透镜耦合 c)体光栅型解复用器 结构结构光栅型cos2dkDNkR d为光栅常数,k是光栅的衍射级数,N是光栅的槽数。可见,要得到性能好的光栅,总槽数N应尽量多,光栅常数d应尽量小,并尽量选用高的衍射级数。特点:并行器件并行器件,它可以同时分开多路不同波长的信号,使各路的插损都差不多。角色散本领色分辨本领 光
15、栅是指具有周期性透射或反射结构的器件。当不同频率的光照射到光栅上时,由于衍射效应,其透射或反射光将以不同的空间角度传播。利用光栅的衍射现象,就可将不同频率的光在空间进行分波或合波 自聚焦透镜(自聚焦透镜(1/4节距的自聚焦棒))211()(220rnrn折射率分布:折射率分布:近轴光线轨迹:近轴光线轨迹:zrzrzrzrzrzrcossin)(sincos)(0000a2 从自聚焦透镜端面上某一点入射的光线,经过1/4节距的自聚焦透镜后,斜率相等,即变为平行光,也就是说,1/4节距的自聚焦透镜具有准直作用。2,00nzLdzdrr为节距为节距nL2、干涉型、干涉型(1)干涉膜滤波器型)干涉膜滤
16、波器型q 多层介质薄模多层介质薄模q 自聚焦透镜自聚焦透镜构成构成:自聚焦透镜自聚焦透镜自聚焦透镜自聚焦透镜自聚焦透镜自聚焦透镜通带宽度约通带宽度约13nm,隔离度,隔离度25dB,回波损耗,回波损耗55dB,插入损耗,插入损耗4dB。薄膜滤波器是将多层介质膜置于薄膜滤波器是将多层介质膜置于2个个1/4节距的自节距的自聚焦透镜之间,利用多层介质膜的干涉效应,制成聚焦透镜之间,利用多层介质膜的干涉效应,制成对某一波长透明的带通滤波(对某一波长透明的带通滤波(BWDM),当复用的),当复用的波长旁轴入射时,只有一个波长透射,其它波长则波长旁轴入射时,只有一个波长透射,其它波长则反射。数个这样的复用
17、器连在一起,就可构成密集反射。数个这样的复用器连在一起,就可构成密集波分复用器。这种产品的一般性能为:通带宽度约波分复用器。这种产品的一般性能为:通带宽度约13nm,隔离度,隔离度25dB,回波损耗,回波损耗55dB,插入损,插入损耗耗4dB。多层介质薄膜多层介质薄膜cos2cos2coscoslllBCABl相位差:相位差:nl2mnlTcos2透射波长透射波长:m是整数。是整数。薄膜透射性质薄膜透射性质1安装在自聚焦轴上的波分复用器件安装在自聚焦轴上的波分复用器件采用光垂直入射到采用光垂直入射到干涉膜上干涉膜上,消除偏消除偏振敏感性振敏感性特 点:干涉膜滤光片型解复用器具有插损小、隔离度高
18、、工作稳定等优点;通带特性好,边沿陡峭,顶部有较大的平顶,对波长漂移的容差较大;但它是一种串行器件,当复用路数较多时,各路的插损差异较大。(16)以下DWDM 系统测试 解复用器特性 终端编号:A 1508 1550 1552 1554 1556 1558 1560 1562 注 1:本测试使用 Q8347 光谱仪传输特性测试模式测得。注 2:输入信号使用白噪声光源。(2)Mach-Zahnder滤波器型滤波器型lvLtilvLtiiiltiiiiiieAEieAEAppiAeEEEp)/(2)/(122121222)(cos/)(cos)(cos1 22212121222120)/()/(2
19、121LLvpPTLLvAvLLAEEpieeAEEEolvLtivLti2 X 2 M-Z复用器3db分路器3db合路器LL+L 包括三部分:对输入信号进行分路的初始3db耦合器;中心部分是长度相差L的两根波导,用来在两臂产生与长度有关的相移;最后是在输出端将信号复合的3db耦合器,这样安排的作用是通过分裂光束以及在一条引进一个相移,重组的信号将在一个输出端产生相加干涉,而在另一个输出端产生相消性干涉,信号最后只会在一个端口出现。1212基于基于M-Z滤波器的四波分复用器滤波器的四波分复用器(3)阵列波导光栅)阵列波导光栅Arrayed Waveguide Grating常数n.,3212n
20、 它是2 X 2 M-Z复用器的推广,有N个输入端口和N个输出端口的平板波导以及由传播常数为的N个无耦合的波导连接的两个有相同平面的星型耦合器。在中心区域相邻波导的长度差为常数值L,形成了一个M-Z类型的光栅。阵列波导光栅的滤波特性阵列波导光栅的滤波特性3、单模光纤耦合器型单模光纤耦合器型用途:多路复用,双路解复用用途:多路复用,双路解复用 2 X 2n用于复用波长数目较多的场合用于复用波长数目较多的场合 1 2 3 4 1 3 2 4 =100GHz=50GHz波长信道交织器波长信道交织器(Interleaver)三、非线性光学效应的影响三、非线性光学效应的影响光纤通信主要受三阶非线性光学效
21、应影响 非线性折射率调制:自相位调制(SPM)交叉相位调制(XPM)四波混频(FWM)受激光散射:受激喇曼散射(SRS)受激布里渊散射(SBS)1.三阶非光学效应的分类2.受激光散射的物理机理受激光散射的物理机理 i n s=i n-v i n a=i n+v E1 E2 s i n i n a 3.受激喇曼散射对受激喇曼散射对WDM系统的影响系统的影响与光信号的传输方向一致两个信道都是两个信道都是“1”码时,这种现象最严重码时,这种现象最严重4、折射率的非线性调制、折射率的非线性调制 石英光纤的折射率被光强调制石英光纤的折射率被光强调制 effApnnInnn/2020)3(n2 是是 三阶
22、非线性极化系数三阶非线性极化系数 有关的量,称为非线有关的量,称为非线性折射率系数,其值为性折射率系数,其值为2.2-3.4 x 10-20 m2/W1)自相位调制()自相位调制(SPM)effeffApnkApnnInnn/202020effA光纤有效横截面积光纤有效横截面积,标准非色散位移单模光纤标准非色散位移单模光纤:80um2;色散位移光纤色散位移光纤为为um2;色散补偿光纤色散补偿光纤 为为20um22effinspmeffn LdpAdt 导致频率啁啾导致频率啁啾 SPM产生的频率啁啾在一定条件下可以与群速度色散相产生的频率啁啾在一定条件下可以与群速度色散相抵消,可以补偿群速度色散
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