光纤通信知识char6课件.ppt
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1、2023-2-9光纤通信知识char6光纤通信知识光纤通信知识char6光纤通信知识char6第第6章章 模拟光纤通信系统模拟光纤通信系统 6.1调制方式调制方式 6.1.1模拟基带直接光强调制模拟基带直接光强调制 模拟基带直接光强调制(DIM)是用承载信息的模拟基带信号,直接对发射机光源(LED或LD)进行光强调制,使光源输出光功率随时间变化的波形和输入模拟基带信号的波形成比例。20世纪70年代末期,光纤开始用于模拟电视传输时,采用一根多模光纤传输一路电视信号的方式,就是这种基带传输方式。所谓基带,就是对载波调制之前的视频信号频带。光纤通信知识char6 于广播电视节目而言,视频信号带宽(最
2、高频率)是6 MHz,加上调频的伴音信号,这种模拟基带光纤传输系统每路电视信号的带宽为8 MHz。用这种模拟基带信号对发射机光源(线性良好的LED)进行直接光强调制,若光载波的波长为0.85 m,传输距离不到4 km,若波长为1.3 m,传输距离也只有10 km左右。这种DIM光纤电视传输系统的特点是设备简单、价格低廉,因而在短距离传输中得到广泛应用。光纤通信知识char6 6.1.2模拟间接光强调制模拟间接光强调制 模拟间接光强调制方式是先用承载信息的模拟基带信号进行电的预调制,然后用这个预调制的电信号对光源进行光强调制(IM)。这种系统又称为预调制直接光强调制光纤传输系统。预调制又有多种方
3、式,主要有以下三种。1.频率调制频率调制(FM)频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对正弦载波进行调频,产生等幅的频率受调的正弦信号,其频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个正弦调频信号对光源进行光强调制,形成FMIM光纤传输系统。光纤通信知识char6 2.脉冲频率调制脉冲频率调制(PFM)脉冲频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对脉冲载波进行调频,产生等幅、等宽的频率受调的脉冲信号,其脉冲频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个脉冲调频信号对光源进行光强调制,形成PFMIM光纤传输系统。3.方波频率调制方波频率调制(SWFM)方波频率调制方式是先用承载信息的模
4、拟基带信号对方波进行调频,产生等幅、不等宽的方波脉冲调频信号,其方波脉冲频率随输入的模拟基带信号的幅度而变化。然后用这个方波脉冲调频信号对光源进行光强调制,形成SWFMIM光纤传输系统。光纤通信知识char6 采用模拟间接光强调制的目的是提高传输质量和增加传输距离。由于模拟基带直接光强调制(DIM)光纤电视传输系统的性能受到光源非线性的限制,一般只能使用线性良好的LED作光源。LED入纤功率很小,所以传输距离很短。在采用模拟间接光强调制时,例如采用PFMIM光纤电视传输系统,由于驱动光源的是脉冲信号,它基本上不受光源非线性的影响,所以可以采用线性较差、入纤功率较大的LD器件作光源。因而PFMI
5、M系统的传输距离比DIM系统的更长。对于多模光纤,若波长为0.85 m,传输距离可达10 km;若波长为1.3 m,传输距离可达30 km。对于单模光纤,若波长为1.3 m,传输距离可达50 km。SWFMIM光纤电视传输系统不仅具有PFMIM系统的传输距离长的优点,还具有PFMIM系统所没有的独特优点。光纤通信知识char6 这种独特优点是:在光纤上传输的等幅、不等宽的方波调频(SWFM)脉冲不含基带成分,因而这种模拟光纤传输系统的信号质量与传输距离无关。此外,SWFMIM系统的信噪比也比DIM系统的信噪比高得多。上述光纤电视传输系统的传输距离和传输质量都达到了实际应用的水平,而且技术比较简
6、单,容易实现,价格也比较便宜。尽管如此,这些传输方式都存在一个共同的问题:一根光纤只能传输一路电视。这种情况,既满足不了现代社会对电视频道日益增多的要求,也没有充分发挥光纤大带宽的独特优势。因此,开发多路模拟电视光纤传输系统,就成为技术发展的必然。光纤通信知识char6 实现一根光纤传输多路电视有多种方法,目前现实的方法是先对电信号复用,再对光源进行光强调制。对电信号的复用可以是频分复用(FDM),也可以是时分复用(TDM)。和TDM系统相比,FDM系统具有电路结构简单、制造成本较低以及模拟和数字兼容等优点。而且,FDM系统的传输容量只受光器件调制带宽的限制,与所用电子器件的关系不大。这些明显
7、的优点,使FDM多路电视传输方式受到广泛的重视。光纤通信知识char6 6.1.3频分复用光强调制频分复用光强调制 频分复用光强调制方式是用每路模拟电视基带信号,分别对某个指定的射频(RF)电信号进行调幅(AM)或调频(FM),然后用组合器把多个预调RF信号组合成多路宽带信号,再用这种多路宽带信号对发射机光源进行光强调制。光载波经光纤传输后,由远端接收机进行光/电转换和信号分离。因为传统意义上的载波是光载波,为区别起见,把受模拟基带信号预调制的RF电载波称为副载波,这种复用方式也称为副载波复用(SCM)。SCM模拟电视光纤传输系统的优点:(1)一个光载波可以传输多个副载波,各个副载波可以承载不
8、同类型的业务,有利于数字和模拟混合传输以及不同业务的综合和分离。光纤通信知识char6 (2)SCM系统灵敏度较高,又无需复杂的定时技术,FM/SCM可以传输60120路模拟电视节目,制造成本较低。因而在电视传输网中竞争能力强,发展速度快。(3)在数字电视传输系统未能广泛应用的今天,线性良好的大功率LD已能得到实际应用,因而发展SCM模拟电视传输系统是适时的选择。这种系统不仅可以满足目前社会对电视频道日益增多的要求,而且便于在光纤与同轴电缆混合的有线电视系统(HFC)中采用。副载波复用的实质是利用光纤传输系统很宽的带宽换取有限的信号功率,也就是增加信道带宽,降低对信道载噪比(载波功率/噪声功率
9、)的要求,而又保持输出信噪比不变。在副载波系统中,预调制是采用调频还是调幅,取决于所要求的信道载噪比和所占用的带宽。光纤通信知识char66.2 模拟基带直接光强调制光纤传输系统模拟基带直接光强调制光纤传输系统 模拟基带直接光强调制(DIM)光纤传输系统由光发射机(光源通常为发光二极管)、光纤线路和光接收机(光检测器)组成,这种系统的方框图如图6.1所示。光纤通信知识char6图 6.1 模拟信号直接光强调制系统方框图 光纤通信知识char6 6.2.1特性参数特性参数 评价模拟信号直接光强调制系统的传输质量的最重要的特性参数是信噪比(SNR)和信号失真(信号畸变)。1.信噪比信噪比 正弦信号
10、直接光强调制系统的信噪比主要受光接收机性能的影响,因而输入到光检测器的信号非常微弱,所以对系统的SNR影响很大。图6.2示出对发光二极管进行正弦信号直接光强调制的原理。这种系统的信噪比定义为接收信号功率和噪声功率(NP)的比值 光纤通信知识char6图 6.2 发光二极管模拟调制原理 光纤通信知识char6式中,i2s和i2n分别为均方信号电流和均方噪声电流,RL为光检测器负载电阻。信噪比一般用dB作单位,即如图6.2所示,光源驱动电流 I=IB(1+m cost)(6.2)设光源具有严格线性特性,不存在信号畸变,则输出光功率为光纤通信知识char6 P=B(1+mcost)(6.3)式中,P
11、B为偏置电流IB产生的光功率,m为调制指数,=2f,f为调制频率,t为时间。一般光纤线路有足够的带宽,可以假设信号在传输过程不存在失真,只受到exp(L)的衰减,式中为光纤线路平均损耗系数,L为传输距离。由于到达光检测器的信号很弱,光接收机引起的信号失真可以忽略。在这些条件下,光检测器的输出光电流 is=I0(1+m cost)(6.4)均方信号电流光纤通信知识char6 式中,Im=mI0 为信号电流幅度,I0为平均信号电流,m为调制指数,其定义为平均信号电流 I0=gIP=gPb (6.7)式中,Pb=KPB为输入光检测器的平均光功率,K代表光纤线路的衰减,为光检测器的响应度,IP为一次光
12、生电流,g为APD的倍增因子。设使用PINPD,g=1。光纤通信知识char6由式(6.5)式(6.7)得到均方信号电流 i2s=(6.8)模拟信号直接光强调制系统的噪声主要来源于光检测器的量子噪声、暗电流噪声、负载电阻RL的热噪声和前置放大器的噪声,总均方噪声电流(参考3.2节)可写成 式中,i2q、i2d和i2T分别为量子噪声、暗电流和热噪声产生的均方噪声电流,e为电子电荷,B为噪声带宽,一般等于信号带宽,光纤通信知识char6 Id为暗电流,k=1.381023J/K为波尔兹曼常数,T为热力学温度,RL为光检测器负载电阻,F为前置放大器的噪声系数。由式(6.1)、式(6.8)和式(6.9
13、)得到,正弦信号直接光强调制系统的信噪比为 对于电视信号直接光强调制系统的信噪比有些不同,假设传输的是阶梯形全电视信号,则光纤通信知识char6 式中,mTV为电视信号的调制指数,其他符号的意义和式(6.10)相同,但g=1。和SNR关系密切的一个参数是接收灵敏度。和数字光纤通信系统相似,在模拟光纤通信系统中,我们把接收灵敏度Pr定义为:在限定信噪比条件下,光接收机所需的最小信号光功率Ps,min,并以dBm为单位。假设系统除量子噪声外,没有其他噪声存在,在这种情况下,灵敏度由平均信号电流决定,这样确定的灵敏度称为(最高)极限灵敏度。根据假设,式(6.10)分母后两项为零,利用式(3.14)响
14、应度=e/hf,m=1,g=1,式(6.10)简化为光纤通信知识char6 在限定信噪比条件下,光接收机所需的最小信号光功率把式(6.12)代入式(6.13)得到 式中,hf为光子能量,h=6.6281034Js为普朗克常数,f=c/为光频率,c=3108 m/s为光速,为光波长(m),为光检测器量子效率(%),B为噪声带宽。光纤通信知识char6 设光检测器为PINPD,光波长=1.31 m,量子效率=0.6,噪声带宽B=8 MHz,系统要求SNR=50 dB。由式(6.14)得到P s,min=2.86107 mW,或Pr=10lgP s,min=65.4 dBm。当然,实际系统必须考虑光
15、检测器的暗电流和前置放大器的噪声。因而,实际灵敏度比极限灵敏度要低得多。2.信号失真信号失真 为使模拟信号直接光强调制系统输出光信号真实地反映输入电信号,要求系统输出光功率与输入电信号成比例地随时间变化,即不发生信号失真。一般说,实现电/光转换的光源,由于在大信号条件下工作,线性较差,所以发射机光源的输出功率特性是DIM系统产生非线性失真的主要原因。因而略去光纤传输和光检测器在光/电转换过程中产生的非线性失真,只讨论光源LED的非线性失真。参看图6.2。光纤通信知识char6 非线性失真一般可以用幅度失真参数微分增益(DG)和相位失真参数微分相位(DP)表示。DG可以从LED输出功率特性曲线看
16、出,其定义为 DP是LED发射光功率P和驱动电流I的相位延迟差,其定义为 DP=(I2)(I1)光纤通信知识char6 式中,I1和I2为LED不同数值的驱动电流,一般取I2I1。虽然LED的线性比LD好,但仍然不能满足高质量电视传输的要求。例如,短波长GaAlAsLED的DG可能高达20%,DP高达8,而高质量电视传输要求DG和DP分别小于1%和1。影响LED非线性的因素很多,要大幅度改善动态非线性失真非常困难,因而需要从电路方面进行非线性补偿。模拟信号直接光强调制光纤传输系统的非线性补偿有许多方式,目前一般都采用预失真补偿方式。预失真补偿方式是在系统中加入预先设计的、与LED非线性特性相反
17、的非线性失真电路。光纤通信知识char6 这种补偿方式不仅能获得对LED的补偿,而且能同时对系统其他元件的非线性进行补偿。由于这种方式是对系统的非线性补偿,把预失真补偿电路置于光发射机,给实时精细调整带来一定困难,而把预失真补偿电路置于光接收机,则便于实时精细调整。设系统发射端输入信号V1与接收端输出信号V2之间相移为1,它包含了LED输出光功率P与驱动电流之间的相移,以及系统中其他各级输出信号和输入信号之间的相移。由于相移1随输入信号V1而变化,如图6.3(a),因而产生微分相位DP。光纤通信知识char6 微分相位补偿是设计一种电路,使其相移特性2与1的变化相反,如图6.3(b)。两个非线
18、性电路相加,使系统总相移不随输入信号大小而变化,如图6.3(c)。在模拟电视光纤传输系统中,最广泛使用的电路是微分相位四点补偿电路,如图6.4所示。这种电路的相位补偿是利用集电极和发射极输出的信号相位差180的原理构成的全通相移网络来实现的。和微分相位补偿原理相似,微分增益补偿是对LED等非线性器件产生的高频动态幅度失真的补偿,目前最广泛使用的微分增益四点补偿电路如图6.5所示。光纤通信知识char6图 6.3 微分相位补偿原理 光纤通信知识char6图 6.4 微分相位补偿电路 光纤通信知识char6 图6.5 微分增益补偿电路 光纤通信知识char6 6.2.2光端机光端机 光端机包括光发
19、射机和光接收机。1.光发射机光发射机 模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统光发射机的功能是,把模拟电信号转换为光信号。对这种光发射机的基本要求是:(1)发射(入纤)光功率要大,以利于增加传输距离。在光纤损耗和接收灵敏度一定的条件下,传输距离和发射光功率成正比。发射光功率取决于光源,LD优于LED。(2)非线性失真要小,以利于减小微分相位(DP)和微分增益(DG),或增大调制指数m(mTV)。LED线性优于LD。光纤通信知识char6 (3)调制指数m(mTV)要适当大。m大,有利于改善SNR;但m太大,不利于减小DP和DG。(4)光功率温度稳定性要好。LED温度稳定性优于LD,用LED作光源一
20、般可以不用自动温度控制和自动功率控制,因而可以简化电路、降低成本。模拟基带DIM光纤电视传输系统光发射机方框图如图6.6所示,输入TV信号经同步分离和箝位电路后,输入LED的驱动电路。驱动电路的末级及其工作原理示于图6.7,图中R1C1电路用于调节DIM系统电视信号的幅频特性,Re用于监测通过LED的电流,Rc用于控制通过LED的极限电流,V2用于保护LED防止反向击穿,LED的工作点由箝位电路调节。光纤通信知识char6 图 6.6 光发射机方框图 光纤通信知识char6图6.7 LED驱动电路的末级及其工作原理 光纤通信知识char6 由于全电视信号随亮场和暗场的变化而变化,为保证动态DP
21、和DG的规定值,必须保持DP和DG补偿电路的工作点不随亮场和暗场而变化,所以应有箝位电路来保证其工作点恒定。在全电视信号中,图像信号随亮场和暗场而变化,其同步脉冲信号在工作过程是不变的,因而利用同步脉冲和图像信号处于不同电平的特点,对全电视信号中的同步脉冲进行分离和箝位。2.光接收机光接收机 光接收机的功能是把光信号转换为电信号。对光接收机的基本要求是:光纤通信知识char6 (1)信噪比(SNR)要高;(2)幅频特性要好;(3)带宽要宽。模拟基带DIM光纤电视传输系统光接收机方框图如图6.8所示,光检测器把输入光信号转换为电信号,经前置放大器和主放大器放大后输出,为保证输出稳定,通常要用自动
22、增益控制(AGC)。光检测器可以用PINPD或APD。PINPD只需较低偏压(1020 V)就能正常工作,电路简单,但没有内增益,SNR较低。APD需要较高偏压(30200 V)才能正常工作,且内增益随环境温度变化较大,应有偏压控制电路。光纤通信知识char6图 6.8 光接收机方框图 光纤通信知识char6 APD的优点是有20200倍的雪崩增益,可改善SNR。对于模拟基带DIM光纤电视传输系统,力求电路简单,光检测器一般都采用PINPD。前置放大器的输入信号电平是全系统最低的,因此前放决定着系统的SNR和接收灵敏度。目前这种系统都采用补偿式跨阻抗前放。如采用PINFET混合集成电路的前放,
23、可获得较高SNR和较宽的工作频带。主放大器是一个高增益宽频带放大器,用于把前放输出的信号放大到系统需要的适当电平。由于光源老化使光功率下降,环境温度影响光纤损耗变化,以及传输距离长短不一,使输入光检测器的光功率大小不同,所以需要AGC来保证光接收机输出恒定。光纤通信知识char6 6.2.3系统性能系统性能 模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统方框图如图6.9所示。在发射端,模拟基带电视信号和调频(FM)伴音信号分别输入LED驱动器,在接收端进行分离。改进DP和DG的预失真电路置于接收端。主要技术参数举例如下。1.系统参数系统参数 (1)视频部分:带宽06 MHz SNR50 dB(未加校)光
24、纤通信知识char66.9 模拟基带直接 光强调值光前点时传输系统方框图光纤通信知识char6DG4%DP4发射光功率15 dBm(32 W)接收灵敏度30 dBm(2)伴音部分:带宽0.0415 kHz输入输出电平0 dBrSNR55 dB(加校)畸变2%伴音调频副载频8 MHz 光纤通信知识char6 2.光纤损耗对传输距离的限制光纤损耗对传输距离的限制 模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统的传输距离大多受光纤损耗的限制。根据发射光功率、接收灵敏度和光纤线路损耗可以计算传输距离L,其公式为 式中,Pt为发射光功率(dBm),Pr为接收灵敏度(dBm),M 为系统余量(dB),为光纤线路(包
25、括光纤、连接器和接头)每千米平均损耗系数(dB/km)。光纤通信知识char6 对于波长为0.85 m和1.31 m的多模光纤,损耗系数可以分别取3 dB/km和1 dB/km,M取3 dB。用上述举例中的数据,Pt=15 dBm,Pr=30 dBm,由式(6.17)计算得到中继距离分别为L=4 km和L=12 km。3.系统对光纤带宽的要求系统对光纤带宽的要求 对于多模光纤而言,长度为L的光纤线路总带宽B(MHz)和单位长度(1 km)光纤带宽B1(MHzkm)的关系为 B1=BLJY(6.18)式中串接因子=0.51,为方便起见,取=1,这是最保守的取值,光纤线路总带宽B=8 MHz,根据
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