光纤通信基础知识(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上光纤通信基础知识基本光纤通信系统 最基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源,它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号;光发送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号,先后用过的光波窗口有0.85、1.31和1.55。光学信道包括最基本的光纤,还有中继放大器EDFA等;而光学接收机则接收光信号,并从中提取信息,然后转变成电信号,最后得到对应的话音、图象、数据等信息。下面是光通信系统图。 光通信系统图 数字光纤通信系统 光纤传输系统是数字通信的理想通道。与模拟通信相比较,数字通信有很多的优点,灵敏
2、度高、传输质量好。因此,大容量长距离的光纤通信系统大多采用数字传输方式。 电发射端机 主要任务是PCM编码和信号的多路复用。 多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。 在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲0码和1码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulsecodemodulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。 抽样是指从原始的时间和幅度连续的模拟信号中离散地抽取
3、一部分样值,变换成时间和幅度都是离散的数字信号的过程。 抽样所得的信号幅度是无限多的,让这些幅度无限多的连续样值信号通过一个量化器,四舍五入,使这些幅度变为有限的M种(M为整数),这就是量化。由于在量化的过程中幅度取了整数,所以量化后的信号与抽样信号之间有一个差值(称为量化误差),使接收端的信号与原信号间有一定的误差,这种误差表现为接收噪声,称为量化噪声。码位数M越多,分级就越细,误差越小,量化噪声也越小。 编码是指按照一定的规则将抽样所得的M种信号用一组二进制或者其它进制的数来表示,每种信号都可以由N个2二进制数来表示,M和N满足M=2N。例如如果量化后的幅值有8种,则编码时每个幅值都需要用
4、3个二进制的序列来表示。需要注意的是,此处的编码仅指信源编码,这和后面提到的信道编码是有所区别的。 现以话音为例来说明这个过程。我们知道话音的频率范围是3003,400Hz,在抽样的时候,要遵循所谓的奈奎斯特抽样率,实际中按8,000Hz的速率进行抽样。为了保证通话的质量,在长途干线话路中采用的是8位码(28=256个码组)。这样量化值有256种,每一种量化值都需要用8位二进制码编码,那么每一个话路的话音信号速率为8864kbps。 奈奎斯特抽样定理:要从抽样信号中无失真地恢复原信号,抽样频率应大于2倍信号最高频率。 多路复用技术包括:频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)、波分多路复
5、用(WDM)、码分多址(CDMA)和空分多址(SDMA)。 时分多路复用:当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,可以将使用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不会互相干扰。 频分多路复用:当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以同时传送。这就是频分多路复用(FDM)。 下面是TDM和FDM的示意图。 TDM和FDM 波
6、分多路复用:是FDM应用于光纤信道的一个变例。 码分多址(CDMA):这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个独特的码序列,该序列码与所有别的码序列都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的码序列来区分不同的移动台(或手机),所以叫做码分多址(CDMA)技术。 空分多址(SDMA):这种技术是利用空间分割构成不同的信道。举例来说,在一颗卫星上使用多个天线,各个天线的波束射向地球表面的不同区域。地面上不同地区的地球站,它们在同一时间、即使使用相同的频率进行工作,它们之间也不会形成干扰。 空分多址(SDMA)是一种信道
7、增容的方式,可以实现频率的重复使用,充分利用频率资源。空分多址还可以和其它多址方式相互兼容,从而实现组合的多址技术,例如空分码分多址(SD-CDMA)。 光发射端机 光发送端机组成如图所示。 光发送端机组成 从PCM设备(电端机)送来的电信号是适合PCM传输的码型,为HDB3码或CMI码。信号进入光发送机后,首先进入输入接口电路,进行信道编码,变成由0和1码组成的不归零码(NRZ)。然后在码型变换电路中进行码型变换,变换成适合于光线路传输的mBnB码或插入码,再送入光发送电路,将电信号变换成光信号,送入光纤传输。 线路编码:又称信道编码,其作用是消除或减少数字电信号中的直流和低频分量,以便于在
8、光纤中传输、接收及监测。大体可归纳为三类:扰码二进制、字变换码、插入型码。 我们知道将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式,这类技术统称为调制/解调技术。 码名单极性脉冲双极性脉冲不归零码(NRZ) 归零码(RZ) 曼彻斯特编码 特点用电压的有、无表示两个二进制数。用正、负电压分别表示两个二进制数。是指在一个码元时间内,电压保持恒定,这种码又称为全宽码。是指在一个码元的时间内,非零电压的持续时间小于一个码元的时间即在一个码元的后半部分时间内,电压总是要归于零。利用电平的跳跃来表示0或1 优缺点积累直流分量,会损坏电镀层。可有效抑制直流分量。续1或0时,码元不易区分。带宽较大 便
9、于提取时钟信号,常用于局域网中。 调制方式:模拟通信可采用调幅、调频、调相等多种调制方式,采用数字调制时,相应地称为幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK);信号只有两种状态的ASK称为通断键控(OOK),当前的数字通信系统使用OOK-PCM格式,属于强度调制-直接检测(IM-DD)通信方式,是通信方式中最简单、最初级的方式。而相干通信系统则可使用ASK、FSK或PSK-PCM格式,是复杂、高级的通信方式 光发射机包括以下参数: 发送光功率(dBm) 光谱特性 最大均方根宽度 最大20dB跌落宽度 最小边模抑制比(SMSR) 光中继器 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制
10、PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的光脉冲信号通过光纤传输到接收端。由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路损耗、甚至色散等因素的影响及限制,光端机之间的最大传输距离是有限的。 例如,在1.31m工作区34Mbs光端机的最大传输距离一般在5070km,140Mbs光端机的最大传输距离一般在4060km。如果要超过这个最大传输距离,通常考虑增加光中继器,以放大和处理经衰减和变形了的光脉冲。目前的光中继器常采用光电再生中继器,即光一电光中继器,这相当于光纤传输的接力站。如此,就可以把传输距离大大延长。 传统的光中继器采用的是光电光(O-E-O)的模式,光电检测器先将光纤
11、送来的非常微弱的并失真了的光信号转换成电信号,再通过放大、整形、再定时,还原成与原来的信号一样的电脉冲信号。然后用这一电脉冲信号驱动激光器发光,又将电信号变换成光信号,向下一段光纤发送出光脉冲信号。通常把有再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)、再定时(re-timing)这三种功能的中继器称为3R中继器。这种方式过程繁琐,很不利于光纤的高速传输。 自从掺铒光纤放大器问世以后,光中继实现了全光中继,通常又称为1R(re-amplifying)再生。此技术目前仍然是通信领域的研究热点。下面是3R再生向1R再生的转变示意图。 3R再生向1R再生的转变 光接收机 从光纤
12、传来的光信号进入光接收电路,将光信号变成电信号并放大后,进行定时再生,又恢复成数字信号。由于发送端有码型变换,因此,在接收端要进行码型反变换,然后将信号送入输出接口电路,变成适合PCM传输的HDB3码或CMI码,送给PCM。 在数字通信系统中,光接收机的性能用误码率来衡量。 接收机主要性能参数:接收灵敏度、光接收机的动态范围。 接收机灵敏度 接收机的灵敏度是表征光接收机调整到最佳工作状态时,光接收机接收微弱光信号的能力。 在数字接收机中,允许脉冲判决有一定的误差范围。如果接收机将1码误判为0码,或者将0码误判为1码,这就叫1个错误比特。如果在100个比特中判错了一个比特,则称误比特率为1100
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