《现代通信技术导论》课件第4章 光纤技术.ppt
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1、第4章 光纤技术p4.1 光纤通信概述p4.2 光纤通信基本原理p4.3 自动交换光网络p4.4 光纤弧子通信技术p4.5 光网络的发展趋势4.1 光纤通信基本原理4.1.1 光纤通信概述一、光纤通信的定义p光纤通信是以光波作为传输信息的载波、以光纤作为传输介质的一种通信。图4.1 光纤通信示意图二、光纤通信特点1、传输频带宽,通信容量大p可见光波长范围大约在390nm至780nm之间,而用于光纤通信的近红外区段的光波波长为8002000nm之间,具有非常宽的传输频带。2、传输损耗小,中继距离长p由于光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km以下),若配以适当的光发送与光
2、接收设备,可使其中继距离达几十上百公里,这是传统的电缆、微波等根本无法与之相比拟的。3、保密性能好p光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。4、适应能力强p光纤不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25厘米时其性能不受影响)。5、体积小、重量轻、便于施工维护p一根光纤外径不超过125um,经过表面涂敷后尺寸也不大于1mm。制成光缆后直径一般为十几毫米,比金属制作的电缆线径细、重量轻,光缆的敷设方式方便灵活。6、原材料来源丰富,潜在价格低廉p 制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜
3、在价格是十分低廉的。4.1.2 光纤通信的发展过程一、20世纪70年代的起步阶段1、研制出低损耗光纤p1970年,美国Corning公司制成20dB/km损耗的光纤。p1972年,美国Corning公司制成4dB/km损耗的光纤。p1973年,美国贝尔实验室制成 1dB/km损耗的光纤。p1976年,日本电报电话公司和富士通公司制成0.5dB/km低损耗的光纤。p1979年,日本电报电话公司和富士通公司制成0.2dB/km低损耗的光纤。p现在,光纤损耗已低于0.4dB/km(1.31um波长窗口)和0.2dB/km(1.55um波长窗口)。2、研制出小型高效的光源和低噪声的光检测器件p 这一时
4、期,各种新型长寿命的半导体激光器件(LD)和光检测器件(PD)陆续研制成功。3、研制出光纤通信实验系统p 19761979年,美国、日本相继进行了0.85um波长、速率为几十Mb/s的多模光纤通信系统的现场试验。二、20世纪80年代进入商用阶段p 这一阶段,发达国家已在长途通信网中广泛采用光纤通信方式,并大力发展洲际海底光缆通信。如横跨太平洋的海底光缆,横跨大西洋的海底光缆等。在此阶段,光纤从多模发展到单模,工作波长从0.85um发展到1.31um和1.55um,通信速率达到几百Mb/s。p 我国于1987年前在市话中继线路上应用光纤通信,1987年开始在长途干线上应用光纤通信。铺设了多条省内
5、二级光缆干线,连通省内一些城市。从1988年起,我国的光纤通信系统由多模向单模发展。三、20世纪90年代进入提高阶段p这一阶段,许多国家为满足迅速增长的带宽需求,一方面继续铺设更多的光缆。如1994年10月世界最长的海底光缆(全长1.89万公里,连接东南亚、中东和西欧的13个国家)在新加坡正式启用。另一方面,一些国家还不断努力研究开发新器件、新技术,用来提高光纤的信息运载量。1993年和1995年先后实现2.5Gb/s和10 Gb/s的单波长光纤通信系统,随后推出的密集波分复用技术可使光纤传输速率提高到几百Gb/s。p20世纪90年代也是我国光纤通信大发展的时期。1998年12月,贯穿全国的“
6、八纵八横”光纤干线骨干通信网建成,网络覆盖全国省会以上城市和70的地市,全国长途光缆达到20万公里。至此,我国初步形成以光缆为主、卫星和数字微波为辅的长途骨干网络,我国电信网的技术装备水平进入世界先进行列,综合通信能力发生了质的飞跃,为国家的信息化建设提供了坚实的网络基础。p从20世纪70年代至今,光纤通信给整个通信领域带来了一场革命。通信系统的传输容量成万倍的增加,传输速度成千倍的提高。目前,国际国内长途通信传输网的光纤化比例已经超过90%,国内各大城市之间都已经铺通了20GB以上的大容量光纤通信网络。4.2 光纤通信系统的组成p光纤数字通信系统主要由光发射、光传输和光接收3部分组成。图4.
7、2 数字光纤通信系统框图p数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。在发送端,电发送端机把信息(如话音)进行A/D转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件(如LD),则光源器件就会发出携带信息的光波。即当数字信号为“1”时,光源器件发送一个“传号”光脉冲;当数字信号为“0”时,光源器件发送一个“空号”(不发光)。光波经低损耗光纤传输后到达接收端。在接收端,光接收机中的光检测器件(如APD)把数字信号从光波中检测出来,由电端机将数字信号转换为模拟信号,恢复成原来的信息。这样就完成了一次通信的全过程。图中的中继器起到放大信号、增大传输距离的作用4.2.1 光纤的结构与分类一、光
8、纤的结构p光纤呈圆柱形,由纤芯、包层与涂敷层三大部分组成,如图4.3所示。图4.3 光纤的结构1、纤芯p纤芯位于光纤的中心部位,其成份是高纯度的二氧化硅,此外还掺有极少量的掺杂剂如二氧化锗,五氧化二磷等,掺有少量掺杂剂的目的是适当提高纤芯的光折射率。2、包层p包层位于纤芯的周围,其成份也是含有极少量掺杂剂的高纯度二氧化硅。而掺杂剂(如三氧化二硼)的作用则是适当降低包层的光折射率n2,使之略低于纤芯的折射率n1。3、涂敷层p光纤的最外层是由丙烯酸酯、硅橡胶和尼龙组成的涂敷层,其作用是增加光纤的机械强度与可弯曲性。一般涂敷后的光纤外径约1.5厘米。二、光纤的分类 目前光纤的种类繁多,就其分类方法而
9、言大致有四种,即按光纤剖面折射率分布分类,按传播模式分类、按工作波长分类和按套塑类型分类等。1、按折射率分布分类p(1)阶跃光纤:在纤芯与包层区域,折射率的分布分别是均匀的,但在纤芯与包层的分界处,其折射率的变化是阶跃的,其值分别为n1与n2,如图4.4所示。图4.4 阶跃光纤的折射率分布(2)渐变光纤:光纤轴心处的折射率最大,沿剖面径向逐渐变小,其变化规律一般符合抛物线规律,到了纤芯与包层的分界处,正好降到与包层区域的折射率n2相等的数值;在包层区域中其折射率的分布是均匀的,如图4.5所示图4.5渐变光纤的折射率分布2、按传播模式分类(1)多模光纤:当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径)远远大于
10、光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式,这种光纤叫做多模光纤。(2)单模光纤:根据电磁场理论与求解麦氏方程组发现,当光纤的几何尺寸可以与光波长相比拟时,如芯径在510微米范围,光纤只允许一种模式(基模)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。由于它只允许一种模式在其中传播,从而避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。3、按工作波长分类(1)短波长光纤:光纤通信发展初期,人们使用的光波的波长在0.60.9微米范围内(典型值为0.85微米),习惯上把在此波长范围内呈现低衰耗的光纤称作短波长光纤(2)长波长光纤:随着研究工作的不断深入
11、,人们发现在波长1.31微米和1.55微米附近,石英光纤的衰耗急剧下降。不仅如此,而且在此波长范围内石英光纤的材料色散也大大减小。因此人们的研究工作又迅速转移,并研制出在此波长范围衰耗更低,带宽更宽的光纤,习惯上把工作在1.02.0微米波长范围的光纤称之为长波长光纤。长波长光纤因具有衰耗低、带宽宽等优点,特别适用于长距离、大容量的光纤通信。图4.6石英光纤的衰耗谱线4、按套塑类型分类(1)紧套光纤:二次、三次涂敷层与预涂敷层及光纤的纤芯、包层等紧密地结合在一起的光纤。目前此类光纤居多(2)松套光纤:经过预涂敷后的光纤松散地放置在塑料管内,不再进行二次、三次涂敷。松套光纤的制造工艺简单,其衰耗-
12、温度特性与机械性能也比紧套光纤好,因此越来越受到人们的重视。三、光缆p 光纤在经过涂覆和套塑等表面层处理后已具有一定的抗拉强度,但一般还经不起实用场合的弯曲、扭曲和侧压力的作用。为构成实用的传输线路,同时,便于工程上的施工安装,常常将多根光纤借用传统的绞合、套塑、金属带恺装等成缆工艺组合成像通信用的各种铜线电缆那样的光缆。这样既保持了光纤原有的传输特性,又具备了满足实际工程使用要求的力学性能。为工程应用打下了基础。4.2.2 光纤的导光原理和传输特性一、全反射原理 当光线在均匀介质中传播时是以直线方向进行的,但在到达两种不同介质的分界面时,会发生反射与折射现象,如图4.7所示。图4.7 光的反
13、射与折射根据光的反射定律,反射角等于入射角根据光的折射定律:p显然,若nln2,则会有。如果n1与n2的比值增大到一定程度,则会使折射角90O,此时的折射光线不再进入包层,而会在纤芯与包层的分界面上掠过(折射角=90O时),或者重返回到纤芯中进行传播(折射角90O时)。这种现象叫做光的全反射现象。p人们把对应于折射角等于90O的入射角叫做临界角。很容易可以得到临界角p 不难理解,当光在光纤中发生全反射现象时,由于光线基本上全部在纤芯区进行传播,没有光跑到包层中去,所以可以大大降低光纤的衰耗。反入12sin)sin(nn)(折入)(临12/arcsinnn二、光在阶跃光纤中的传播p 了解了光的全
14、反射原理之后,不难画出光在阶跃光纤中的传播轨迹,如图4.8所示。图4.8 光在阶跃光纤中的传播示意图p通常人们希望用入射光与光纤顶端面的夹角来衡量光纤接收光的能力,于是产生了光纤数值孔径NA的概念。当入射光源与光纤纤芯的横截面进行入射光耦合时,入射光线的角度不能太大,只有当小于某个角度时才可以获得全反射传输的条件,我们称这个角度的正弦值为光纤的数值孔径NA。p这里首先定义光纤的相对折射率差p因为光在空气中的折射率n0=1,若想实现全反射,连续应用折射定律,光在纤芯端面的最大入射角应满足2122212nnnNAnnnnnnnn222)90sin(sin11212221222101max临三、光在
15、渐变光纤中的传播1、定性解释p 渐变光纤的折射率分布是在光纤的轴心处最大,而沿剖面径向的增加而折射率逐渐变小。采用这种分布规律是有其理论根据的。假设光纤是由许多同轴的均匀层组成,且其折射率由轴心向外逐渐变小,这样光在邻层的分界面都会产生折射现象。由于外层总比内层的折射率要小一些,所以每经过一个分界面,光线向轴心方向的弯曲就厉害一些,就这样一直到了纤芯与包层的分界面。而在分界面又产生全反射现象,全反射的光线沿纤芯与包层的分界面向前传播,而反射光则又逐层地折射回光纤纤芯。就这样完成了一个传输全过程,使光线基本上局限在纤芯内进行传播,其传播轨迹类似于正弦波图4.9 渐变光纤中光的传播轨迹2、光在单模
16、光纤中的传播p光在单模光纤中的传播轨迹,简单地讲是以平行于光纤轴线的形式以直线方式传播,如图4.10所示。图4.10光在单模光纤中的传播轨迹四、光纤的传输特性p光纤的传输特性主要包括光纤的损耗特性、色散特性和非线性特性。1、光纤的损耗特性p光波在光纤中传输时,随着传输距离的增加,光功率会不断下降。光纤对光波产生的衰减作用称为光纤的损耗。p衡量光纤损耗特性的参数为衰减系数(损耗系数),定义为:每公里光纤对光功率信号的衰减值。其表达式为:kmdBPPiO/lg10)(2、光纤的色散特性p光源信号作为载波,理想情况下应是频率单一的单色光,但现实中难以做到纯粹的单色光,光源信号含有不同的波长成分,这些
17、不同波长成分在折射率为n1的光纤介质中传输速度不同,从而导致光信号分量产生不同延迟,这种现象称为光纤的色散。具体表现为当光脉冲沿着光纤传输一定距离后脉冲宽度展宽,甚至有了明显的失真,严重时前后脉冲相互重叠,难以分辨。光纤的色散不仅影响传输质量,也限制了光纤通信系统的中继距离,它是限制传输速率的主要因素。p光纤的色散可以分为三部分即模式色散、材料色散与波导色散。(1)模式色散p因为光在多模光纤中传输时会存在着许多种传播模式,而每种传播模式具有不同的传播速度与相位,因此虽然在输入端同时输入光脉冲信号,但到达到接收端的时间却不同,于是产生了脉冲展宽,这种现象称为模式色散。(2)材料色散p由于光纤材料
18、的折射率是波长的非线性函数,从而使光的传输速度随波长的变化而变化,由此而引起的色散叫材料色散。(3)波导色散p同一模式的相位常数随波长而变化,即群速度随波长而变化,从而引起色散,称为波导色散。描述光纤色散的参数有一下三种:(1)色散系数:定义为单位线宽光源在单位长度光纤上所引起的时延差,即(2)最大时延差:定义为光纤中传播速度最快和最慢的两种光波频率成分的时延之差,时延差越大说明色散越严重。单位是ns/km。(3)光纤的带宽系数:定义为一公里长的光纤,其输出光功率信号下降到其最大值的一半时,此时光功率信号的调制频率就叫做光纤的带宽系数。()()D 3、数值孔径NAp数值孔径是多模光纤的重要参数
19、,它表征了光纤端面接收光的能力,其取值的大小要兼顾光纤接收光的能力和对模式色散的影响。CCITT建议多模光纤的数值孔径取值范围为0.180.23。4、归一化频率p归一化频率是光纤的最重要的结构参数,它能表征光纤中传输模式的数量,其表达式为:1 122Vn a4.2.3 光发送端机和光接收端机一、光端机的基本概念p光端机是位于电端机和光纤之间不可缺少的设备。如前所述,光端机包含发送和接收两大单元。光端机的功能是:其发送单元将电端机发出的电信号转换成符合一定要求的光信号后,送至光纤传输;其接收单元将光纤传送过来的光信号转换成电信号后,送至电端机处理。可见,光端机的发送单元是完成电/光转换,光端机的
20、接收单元是完成光电转换。通常,一套光纤通信设备含有2个光端机、2个电端机。p二、光发送端机的组成框图p光发送机原理框图如图4.11所示,其各部分的功能如下。图4.11 光发送机原理图1、均衡放大pITU-T规定了不同速率的光发送机接口速率和接口码型。由PCM端机送来的HDB3或CMI码流,经过电缆的传输产生了衰减和畸变,首先要进行均衡放大,用以补偿由电缆传输所产生的衰减或畸变,以便正确译码。2、码型变换p在数字电路中,由均衡器输出的HDB3码或CMI码,需通过码型变换电路,将其变换为二进制单极性码。3、扰码p扰码电路可有规律地破坏长连“0”或长连“1”的码流,从而达到“0”、“1”等概率出现。
21、相应的接收机需要加一个解扰电路,以恢复原来的信号流。4、时钟提取p由于码型变换和扰码过程都需要以时钟信号作为依据,因此,在均衡放大电路之后,由时钟提取出时钟信号,供给均衡放大、码型变换、扰码电路和编码电路使用。5、编码p如上所述,经过扰码后的码流,尽量使得“1”和“0”的个数均等,这样便于接收端提取时钟信号。而且在实用上,为了便于不间断业务的误码监测,区间通信联络、监控及克服直流分量的波动,在实际的光纤通信系统中,都要对经过扰码以后的信码流进行编码,以满足上述要求。经过编码以后,线路码型已适合在光纤线路中传送。6、驱动(调制)p光源驱动电路用经过编码以后的数字信号来调制发光器件的发光强度,完成
22、电/光转换。光源发出的光强随经过编码后的信号源变化,形成相应的光脉冲送入光导纤维。7、自动光功率控制p光源经一段使用时间将出现老化,如果光源采用LD管,必须设有自动光功率控制APC和自动温度控制ATC电路,达到稳定输出光功率的目的。采用LED管时,可不设置。8、自动温度控制p由于半导体光源的调制特性曲线对环境温度变化的反应很灵敏,使输出光功率出现变化,一般在发送机盘上装有ATC电路。在发送盘,除上述主要功能以外,还有一些辅助功能,如光源过流保护功能、无光告警功能等。三、光接收端机的基本组成p光接收机是光通信系统中的一个主要组成部分,目前广泛使用的强度调制直接检波系统中接收机的示意图图4.12
23、光接收机结构框图1、光电检测器p由光纤传输过来的光信号,送到光接收机,光信号进入光电检测器,将光信号转变为电信号。光电检测器是利用材料的光电效应来实现光电转换的。p在光纤通信中,由于光纤的芯径很细,因此要求器件的体积小,重量轻,故多采用半导体光电检测器。它是利用半导体材料的光电效应来实现光电转换的。p在光纤通信中常用的半导体光电检测器是光电二极管PIN和雪崩光电二极管APD。这两种光电管的主要区别是APD管需外加高反偏电压,使得其内部产生雪崩增益效应,因此,它不但具有光电转换作用,而且具有内部放大作用。PIN管比较简单,只需10V20V的电压即可工作,且不需要偏压控制,但没有增益2、前置放大器
24、p在一般的光纤通信系统中光信号经光电检测器的光电变换后,输出的电流是十分微弱的,为了使光接收机判决电路正常工作,必须将这种微弱的电信号进行若干级放大。p大家知道,放大器在将信号放大的过程中,放大器本身的电阻将引入热噪声;放大器中的晶体管将引入散弹噪声。不仅如此,在一个多级放大器中,后一级放大器还会把前一级放大器输出的信号和噪声同时放大。p因此,对多级放大器的前级就有特别要求,前主放大器的性能对接收机的性能有十分重要的影响,要求它是低噪声、高增益的放大器。这样才能得到较大的信噪比SNR。前置放大器一般采用APD,它的输出为毫伏数量级3、主放大器p主放大器的作用是将前置放大器输出的信号,放大到几伏
25、数量级,使后面判决电路能正常工作。主放大器一般是一个多级增益可调节放大器。当光电检测器输出的信号出现起伏时,通过光接收机的自动增益控制电路AGC用反馈环路来控制放大器,对主放大器的增益进行调整,以使主放大器的输出信号幅度在一定范围内保持恒定,主放大器和AGC决定着光接收机的动态范围,使判决器的信号稳定。4、均衡器p在数字光纤通信系统中,送到光发送机进行调制的数字信号是一系列矩形脉冲。由信号分析知道,理想的矩形脉冲具有无穷的带宽。这种矩形脉冲从发送光端机输出后,要经过光纤、光电检测器、放大器等部件,而这些部件的带宽却是有限的。这样,矩形脉冲频谱中只有有限的频率分量可以通过,使从接收机主放大器输出
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