电信传输技术第四章课件.ppt
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- 电信 传输 技术 第四 课件
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1、4.14.1光纤传输链路的基本单元光纤传输链路的基本单元 光纤传输链路由图光纤传输链路由图4-14-1所示,其关键部所示,其关键部分是由光源和驱动电路组成的光发送分是由光源和驱动电路组成的光发送机、将光纤包在其中对光纤起到机械机、将光纤包在其中对光纤起到机械加固和保护作用的光缆以及由光检测加固和保护作用的光缆以及由光检测器、光放大电路、信号恢复电路组成器、光放大电路、信号恢复电路组成的光接收机三大部分组成。的光接收机三大部分组成。图4-11.1.光纤和光缆光纤和光缆 在光纤链路中,成缆后的光纤是最在光纤链路中,成缆后的光纤是最重要的元件之一,有关光纤的基本概重要的元件之一,有关光纤的基本概念已
2、在第念已在第2 2章介绍。与铜缆类似,光缆章介绍。与铜缆类似,光缆可以架空铺设,也可以铺设在管道内、可以架空铺设,也可以铺设在管道内、铺设于海底或直埋于地下。铺设于海底或直埋于地下。2.2.发送机发送机 核心是光源。光源的主要功能就是核心是光源。光源的主要功能就是将输入电信号转换为光信号。一般铺将输入电信号转换为光信号。一般铺设好光缆以后,光源应有与光纤纤芯设好光缆以后,光源应有与光纤纤芯相匹配的尺寸,以便于将光功率注入相匹配的尺寸,以便于将光功率注入光纤。光纤。3.3.接收机接收机 光接收器的关键设备是光电检测器。光接收器的关键设备是光电检测器。光信号注入光纤以后,由于光纤材料光信号注入光纤
3、以后,由于光纤材料的散射、吸收和色散机理,会导致信的散射、吸收和色散机理,会导致信号随传输距离的增加而产生连续的衰号随传输距离的增加而产生连续的衰减和失真。减和失真。4.2 4.2 光纤的导光原理光纤的导光原理4.2.1 4.2.1 基本光学定律基本光学定律 1.1.光速和材料的折射率光速和材料的折射率光在不同的介质中以不同的速度传光在不同的介质中以不同的速度传播,看起来就好像不同的介质以不播,看起来就好像不同的介质以不同的阻力阻碍光的传播。描述介质同的阻力阻碍光的传播。描述介质的这一特征的参数就是折射率,或的这一特征的参数就是折射率,或者折射指数。者折射指数。如果如果v v是光在某种介质中的
4、速是光在某种介质中的速度,度,c c是光在真空中的传播速是光在真空中的传播速度度 ,那么介质的折射率那么介质的折射率n n为为smc/1038vcn/例例【4.14.1】已知光从空气照射玻璃并从其中已知光从空气照射玻璃并从其中穿过,问光在玻璃中的传播速度是多少?穿过,问光在玻璃中的传播速度是多少?解:取光对玻璃的折射率解:取光对玻璃的折射率n=1.5n=1.5,得,得到光在玻璃中的传播速度为到光在玻璃中的传播速度为)/(100.25.1/103/88smncv2.2.光线的反射定律和折射定律光线的反射定律和折射定律 光在传播过程中,若从一种介质传光在传播过程中,若从一种介质传播到另一种介质的交
5、界面时,因两种播到另一种介质的交界面时,因两种介质的折射率不等,将会在交界面上介质的折射率不等,将会在交界面上发生反射和折射现象,如图发生反射和折射现象,如图4-54-5所示,所示,图中是图中是 入射角,入射角,是折射角。是折射角。是是反射角反射角123(a a)光从空气进入玻璃光从空气进入玻璃 (b)(b)光从玻光从玻璃进入空气璃进入空气图图4-54-5入射光线、反射光线和折射光线入射光线、反射光线和折射光线【例【例4.24.2】图图4-54-5中中,那么那么 和和 的值是多少?的值是多少?解:解:,由由 ,可求得可求得 5.1,30,0.12011nn23013301122sinsinnn
6、01125.19)333.0(sin)5.1/5.0(sin(a a)任意角度入射()任意角度入射(b b)入射角度增加)入射角度增加(c c)临界入射角)临界入射角发生全内反射发生全内反射 (d d)入射角度大于临界入射角)入射角度大于临界入射角所有的光全所有的光全 部被反射回部被反射回4.2.2 4.2.2 光纤对光的传导光纤对光的传导1.1.纤芯和包层的折射率纤芯和包层的折射率 根据光纤横截面上折射率分布的不根据光纤横截面上折射率分布的不同,可分为阶跃型光纤和渐变型光纤同,可分为阶跃型光纤和渐变型光纤 图图4-84-8给出了阶跃型光纤的结构示意给出了阶跃型光纤的结构示意图。图。(a a)
7、折射率图)折射率图 (b)(b)光纤的横截面光纤的横截面前视图前视图 (c c)光纤的横截面光纤的横截面右视图右视图【例【例4.44.4】已知纤芯的折射率已知纤芯的折射率 ,包层的折射率包层的折射率 ,在什么条件下光,在什么条件下光可以保持在纤芯中?可以保持在纤芯中?解:这个条件就是全反射。为了实现解:这个条件就是全反射。为了实现全反射,至少要使光纤以临界入射角全反射,至少要使光纤以临界入射角入射到纤芯包层边界则入射到纤芯包层边界则11.48n 21.46n 01157.80)48.1/46.1(sinc2.2.临界入射角临界入射角 和临界传播角和临界传播角临界传播角临界传播角 指光线与光纤中
8、心线的角指光线与光纤中心线的角度(在光纤术语中常称它为度(在光纤术语中常称它为“临界临界角角”);临界入射角);临界入射角 是光线和与纤是光线和与纤芯和包层间的光边界垂直的直线间的芯和包层间的光边界垂直的直线间的角度角度c1ccc1图图4-104-10临界入射角和临界传播角临界入射角和临界传播角c3.3.光纤接受角度光纤接受角度 光当然要从像光当然要从像LEDLED或或LDLD这样的某个源发这样的某个源发出,而这个源是在光纤之外的,所以出,而这个源是在光纤之外的,所以我们必须把它导向到光纤中。图我们必须把它导向到光纤中。图4-114-11示出了从一个光源辐射的光如何进入示出了从一个光源辐射的光
9、如何进入一根光纤的过程。一根光纤的过程。图图4-11 4-11 光从光源导向光纤的过程光从光源导向光纤的过程【例【例4.54.5】已知光纤纤芯的折射已知光纤纤芯的折射率率 ,包层的折射率,包层的折射率 的光纤,问其接受角是多少?的光纤,问其接受角是多少?解:解:因为,因为,由由 ,对于空气,对于空气,。则则 ,求得,求得所以接受角度所以接受角度 。11.48n 21.46n 02143.9)48.146.1(1sinccaannsinsin11an043.9sin48.1sina01033.142425.0sina007.282a4.4.数值孔径数值孔径NANA数值孔径表征光纤从光源接收光线的
10、数值孔径表征光纤从光源接收光线的能力。能力。NANA值越大,光纤接收收集光的值越大,光纤接收收集光的能力越强。能力越强。数值孔径数值孔径NANA的定义是:的定义是:由于由于 ,则得,则得到到NANA的常用公式:的常用公式:aNAsincansinsin1212)(1sinnnc2221nnNA 4.3 4.3 光纤的传输特性光纤的传输特性4.3.14.3.1光纤的损耗特性光纤的损耗特性一、弯曲损耗一、弯曲损耗 1.1.宏弯损耗宏弯损耗 宏弯损耗是指由整个光纤轴线的弯宏弯损耗是指由整个光纤轴线的弯曲造成的损耗,其原理如图曲造成的损耗,其原理如图4-124-12所示。所示。图图4-124-12弯曲
11、损耗弯曲损耗2.2.微弯损耗微弯损耗 微弯损耗是指由光纤轴线微小的崎微弯损耗是指由光纤轴线微小的崎变造成的损耗。其原理如图变造成的损耗。其原理如图4-134-13所示。所示。纤芯包层接口在几何上的不完善可能纤芯包层接口在几何上的不完善可能会造成在相应区域上微观的凸起或凹会造成在相应区域上微观的凸起或凹陷。光束最初以临界传播角传输,经陷。光束最初以临界传播角传输,经过在这些不完善点处的反射以后,传过在这些不完善点处的反射以后,传播角会发生变化。结果就是不再满足播角会发生变化。结果就是不再满足全内反射条件,部分光束被折射掉,全内反射条件,部分光束被折射掉,即它们泄露出纤芯,从而产生微弯损即它们泄露
12、出纤芯,从而产生微弯损耗。耗。图图4-13 4-13 微弯损耗微弯损耗二、散射损耗二、散射损耗 光纤本身损耗的原因,大致包括两光纤本身损耗的原因,大致包括两类:散射损耗和吸收损耗。类:散射损耗和吸收损耗。所谓散射是指光通过密度或折射率所谓散射是指光通过密度或折射率等不均匀的物质时,除了在光的传播方等不均匀的物质时,除了在光的传播方向以外,在其它方向也可以看到光,这向以外,在其它方向也可以看到光,这种现象称为光的散射种现象称为光的散射 散射损耗中瑞利散射和结构缺陷散散射损耗中瑞利散射和结构缺陷散射对光纤传输的影响较大。射对光纤传输的影响较大。1.1.瑞利散射瑞利散射 这种散射是由于光纤材这种散射
13、是由于光纤材料的折射率随机性变化而引起的料的折射率随机性变化而引起的 2.2.结构缺陷散射结构缺陷散射 在光纤制造过程在光纤制造过程中,由于结构缺陷(如光纤中的气泡、中,由于结构缺陷(如光纤中的气泡、未发生反应的原材料以及纤芯和包层未发生反应的原材料以及纤芯和包层交界处粗糙等),将会产生结构缺陷交界处粗糙等),将会产生结构缺陷散射损耗,这种损耗与光波长无关散射损耗,这种损耗与光波长无关三、吸收损耗三、吸收损耗 吸收损耗是光波通过光纤材料时,吸收损耗是光波通过光纤材料时,有一部分光能变成热能,造成光功率有一部分光能变成热能,造成光功率的损失。造成吸收损耗的原因很多,的损失。造成吸收损耗的原因很多
14、,但都与光纤材料有关,下面主要介绍但都与光纤材料有关,下面主要介绍本征吸收和杂质吸收。本征吸收和杂质吸收。(1 1)本征吸收)本征吸收 材料的固有吸收损耗与波长有关,材料的固有吸收损耗与波长有关,对于石英系光纤,本征吸收有两个吸对于石英系光纤,本征吸收有两个吸收带,一个是紫外吸收带,另一个是收带,一个是紫外吸收带,另一个是红外吸收带。红外吸收带。(2 2)杂质吸收)杂质吸收 杂质吸收是由光纤材料的不纯净而杂质吸收是由光纤材料的不纯净而造成的附加吸收损耗。影响最严重的造成的附加吸收损耗。影响最严重的是:金属过渡离子和水的氢氧根离子是:金属过渡离子和水的氢氧根离子吸收电磁能量而造成的损耗。吸收电磁
15、能量而造成的损耗。四、对衰减的计算 光纤损耗(光纤损耗(LossLoss)是指光纤输出端的)是指光纤输出端的功率功率 与发射到光纤时的功率与发射到光纤时的功率 的比值。的比值。其中功率和以瓦(其中功率和以瓦(W W)为单位。)为单位。outPinPinoutPPLoss/【例例4.74.7】一个传输系统使用衰减一个传输系统使用衰减A A为为0.5 dB/km0.5 dB/km的光纤。如果输入功率是的光纤。如果输入功率是1 1 mwmw,链路长度为,链路长度为15km15km,求出输出光功,求出输出光功率。率。解:由(解:由(4.3-34.3-3)式)式得得 15/101lg105.03outP
16、mWPout178.01010110/155.03【例【例4.84.8】如果发射功率为】如果发射功率为1mW1mW,接收,接收器的敏感性为器的敏感性为50uw50uw,计算衰减为,计算衰减为0.5Db/km0.5Db/km的光纤链路的最大传输距离。的光纤链路的最大传输距离。解:由于解:由于 的最小值是由接收器的的最小值是由接收器的敏感性来决定的,则敏感性来决定的,则 。由公式(由公式(4.3-44.3-4)得)得 outPuWPout50kmPPAkmLoutin2620lg5.010)/lg()/10()(4.3.2 4.3.2 光纤的色散特性光纤的色散特性 光纤色散是光纤的另一个重要特性,
17、光纤色散是光纤的另一个重要特性,由于光纤中色散的存在,会使得输入由于光纤中色散的存在,会使得输入脉冲在传输过程中展宽,产生码间干脉冲在传输过程中展宽,产生码间干扰,增加误码率,这就限制了传输容扰,增加误码率,这就限制了传输容量和传输距离。量和传输距离。光纤的色散可归结为三类:模式色光纤的色散可归结为三类:模式色散、材料色散,波导色散。散、材料色散,波导色散。一、模式及模式数量一、模式及模式数量1 1模式模式 光在光纤中是以一组独立的光光在光纤中是以一组独立的光束或光线传播。如果我们能够看束或光线传播。如果我们能够看到光纤内部的话,我们会看到一到光纤内部的话,我们会看到一组光线以不同的传播角组光
18、线以不同的传播角 传播,传播,传播角的值从零到临界值传播角的值从零到临界值c(a a)不同光束的模式)不同光束的模式(b)(b)不同的光束具有不同的相位变化不同的光束具有不同的相位变化光纤只支持那些在同一相位完成整个锯齿光纤只支持那些在同一相位完成整个锯齿形的模式形的模式2.2.模式数量模式数量 光纤中的模式数量依赖于光纤的光特光纤中的模式数量依赖于光纤的光特性和几何特性。一根光纤的纤芯直径性和几何特性。一根光纤的纤芯直径越大纤芯所能容纳的光就越多,所具越大纤芯所能容纳的光就越多,所具有的模式就越多;同样,光的波长越有的模式就越多;同样,光的波长越短光纤所能容纳的模式也越多。短光纤所能容纳的模
19、式也越多。一根光纤中模式的数量由归一化频率一根光纤中模式的数量由归一化频率(normalized frequencynormalized frequency)参数)参数V V来来决定,这个参数常决定,这个参数常被称为被称为V V参数。这个值等于参数。这个值等于 (4.3-54.3-5)其中其中,d,d为纤芯直径,为纤芯直径,为工作波长,为工作波长,n1n1和和n2n2分别为纤芯和包层的折射率。分别为纤芯和包层的折射率。对于阶跃折射率光纤,当对于阶跃折射率光纤,当V V值较大值较大(V20V20)时,可以采用下公式计算模)时,可以采用下公式计算模式的数量式的数量N N 22221dnNAdnnd
20、V1 1 1n (4.3-64.3-6)对于渐变折射率光纤,模式的数量对于渐变折射率光纤,模式的数量N N为为4/2VN2/2VN 3 3模式的物理意义模式的物理意义 在光纤中,总的光功率是由单个的在光纤中,总的光功率是由单个的模式携带的,所以在光纤输出端这些模式携带的,所以在光纤输出端这些小部分结合起来就成了带一定功率的小部分结合起来就成了带一定功率的输出光束。输出光束。二、模式色散二、模式色散1.1.色散的概念色散的概念 在光纤中,信号的不同模式或不同在光纤中,信号的不同模式或不同频率在传输时具有不同的速度,因而频率在传输时具有不同的速度,因而信号到达终端时会出现传输时延差,信号到达终端时
21、会出现传输时延差,从而引起信号畸变,这种现象统称色从而引起信号畸变,这种现象统称色散。散。2.2.模式色散模式色散 由于光束在光纤内部的模式结构所由于光束在光纤内部的模式结构所造成的脉冲展宽被称为模式色散造成的脉冲展宽被称为模式色散 3.3.模式色散的计算模式色散的计算 色散的大小用时延差色散的大小用时延差 表示。现表示。现以阶跃型多模光纤为例,对其最大模以阶跃型多模光纤为例,对其最大模式色散进行估算式色散进行估算 在多模阶跃光纤中,传输最快和最在多模阶跃光纤中,传输最快和最慢的两条光线分别是沿轴心传播的光慢的两条光线分别是沿轴心传播的光线线1 1和以临界角和以临界角 传播的光线传播的光线2
22、2,如图,如图4-184-18所示。所示。使用弱光纤可以表示为使用弱光纤可以表示为tc22minmax)(2NAcnLttt【例【例4.104.10】对于一个】对于一个 ,阶跃折射率光纤,问一个光脉冲在阶跃折射率光纤,问一个光脉冲在此光纤中传输此光纤中传输5 km5 km之后光脉冲扩展之后光脉冲扩展(即模式色散)为多少?(即模式色散)为多少?解:由于弱光纤解:由于弱光纤 相差很小,相差很小,这里用代替。根据公式(这里用代替。根据公式(4.3-114.3-11)得得275.0NA487.11n21nn 和nsNAcnLt8.423487.11032275.0105)(282322 4.4.模式色
23、散对传输速率的影响模式色散对传输速率的影响 假设我们需要以假设我们需要以10 Mbps10 Mbps(兆比特每(兆比特每秒)的速度传输信息秒)的速度传输信息,也就是说每秒钟也就是说每秒钟想要传输个脉冲;换句话说,每个周想要传输个脉冲;换句话说,每个周期的持续时间为期的持续时间为100 ns100 ns.模式色散会使这些脉冲产生扩展让模式色散会使这些脉冲产生扩展让我们看【例我们看【例4.104.10】中的数字】中的数字三、减少模式色散的措施三、减少模式色散的措施1.1.采用渐变折射率光纤采用渐变折射率光纤(1 1)渐变折射率光纤的结构)渐变折射率光纤的结构 由图由图4-184-18的分析已知,在
24、阶跃型多模的分析已知,在阶跃型多模光纤的纤芯中,零级模式沿中心轴线光纤的纤芯中,零级模式沿中心轴线传播,较高级的模式以等于或小于临传播,较高级的模式以等于或小于临界传播角传播。这样,同样速度的光界传播角传播。这样,同样速度的光束传输不同的距离,它们以不同的时束传输不同的距离,它们以不同的时间到达接收器,从而形成脉冲扩展间到达接收器,从而形成脉冲扩展(模式色散)。(模式色散)。(2 2)渐变折射率光纤如何减少模式色散)渐变折射率光纤如何减少模式色散 对于渐变折射率光纤,其模式色散对于渐变折射率光纤,其模式色散(最大脉冲扩展)(最大脉冲扩展)可由下公式给出可由下公式给出 (4.3-124.3-12
25、)其中是相对折射率,其中是相对折射率,c c是光在真空中是光在真空中的速度,为纤芯群折射率。的速度,为纤芯群折射率。tcLNt821 【例【例4.114.11】对于一个对于一个 ,的渐变折射率光纤,如果链路长的渐变折射率光纤,如果链路长5 5 kmkm,计算其由模式色散(脉冲扩展,计算其由模式色散(脉冲扩展值)。值)。解:由公式(解:由公式(4.3-124.3-12)得)得 487.11N%71.1nscLNt9.010380171.0487.11058823212.2.采用单模光纤采用单模光纤 单模光纤也由纤芯和包层构成,单模光纤也由纤芯和包层构成,一般纤芯直径一般纤芯直径2a2a4-104
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