光纤通信系统与应用(胡庆)复习总结(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上MSTP红色:重点、绿色:了解第1章1、光纤通信的基本概念:以光波为载频,用光纤作为传输介质的通信方式。光纤通信工作波长在于 近红外区: 0.852.00m的波长区, 对应频率: 167375THz。对于SiO2光纤,在上述波长区内的三个低损耗窗口,是目前光纤通信的实用工作波长,即 0.85m、 1.31m 1.55m 及 1.625m2、光纤通信系统的基本组成:P5 图1-3目前采用比较多的系统形式是 强度调制/直接检波(IM/DD)的光纤数字通信系统。该系统主要由 光发送设备(光发射机)、 光纤传输线路、 光接收设备(光接收机) 、光中继器 以及各种耦合器件组成。
2、各部件功能:电发射机:对来自信源的信号进行模/数转换和多路复用处理;光发送设备:实现电/光转换;光接收机:实现光/电转换;光中继器:将经过光纤长距离衰减和畸变后的微弱光信号放大、整形、再生成具有一定强度的光信号,继续送向前方,以保证良好的通信质量。信息源电发射机光发射机光接收机电接收机信息宿基本光纤传输系统光纤线路接 收发 射电信号输入光信号输出光信号输入电信号输出3、光纤通信的特点:(可参照P1、2)优点:(1),传输容量大。(2)传输损耗小,中继距离长。(3)保密性能好:光波仅在光纤芯区传输,基本无泄露。(4)抗电磁干扰能力强:光纤由电绝缘的石英材料制成,不受电磁场干扰。(5)体积小、重量
3、轻。(6)原材料来源丰富、价格低廉。缺点:1)弯曲半径不宜过小;2)不能远距离传输;3)传输过程易发生色散。4、适用光纤:P11G.652 和G.654:常规单模光纤,色散最小值在1310nm处,衰减最小值在1550nm处。常见的结构有阶跃型和下凹型单模光纤。G.653:色散位移光纤,色散最小值在1550nm处,衰减最小值在1550nm处。难以克服FWM混频等非线性效应带来的影响。G.655:非零色散光纤,色散在1310nm处较小,不为0;衰减最小值在1550nm处。可以尽量克服FWM混频等非线性效应带来的影响。补充:1、1966年7月,英籍华人(高锟)博士从理论上分析证明了用光纤作为传输介质
4、以实现光通信的可能性。2、数字光纤通信系统有准同步数字体系(PDH)和同步数字体系(SDH) 两种传输体制。3、一个完整的通信网:由用户终端设备、传输设备、交换设备和相应的信令、协议、标准等软件构成。通信网的基本结构:网状、星状、复合型、环状和总线型等。光纤通信网:按电信业务来分:电话网、电报网、传真通信网、计算机数据网、图像通信网和有线电视网;按服务区域来分:长途骨干网、本地网和用户接入网。4、(1)光纤通信在通信网中的未来发展趋势:信道容量不断增加;超长距离传输;光传输与交换技术的融合;光纤接入网(广义上包括:数字环路载波系统(ODLC)和无源光网络(PON))。光接入网络的核心:全数字化
5、、软件控制、高度集中和智能化。 (2)实现高速化、大容量的主要技术手段:时分复用 TDM;波分复用 WDM;频分复用FDM。(3)技术现状:PDH、SDH、WDM、光电收发器、EPON第2章1、光纤的结构:光纤是由两种不同折射率的玻璃材料拉制而成。由 涂覆层、纤芯、包层 组成。 折射率高的中心部分叫做纤芯,其折射率为n1,直径为2a;折射率低的外围部分称为包层,其折射率为n2,直径为2b。 纤芯:位于光纤的中心部位(直径d1= 5 80m)。多模光纤的纤芯为5080m,单模光纤的纤芯为510m。作用:以极小的能量损耗传输载有信息的光信号。包层:位于纤芯的周围(直径d2= 125m)。作用:保证
6、全反射只发生在纤芯内使光信号封闭在纤芯中传输。(要求纤芯折射率比包层折射率稍大些,这是光纤结构的关键)涂敷层:位于光纤最外层。作用:增加光纤的机械强度与可弯曲性。2、光纤的分类:参照P15图2-2目前在通信中使用较为广泛的光纤有两种:紧套光纤与松套光纤 。1)、按照光纤横截面折射率分布不同来划分:阶跃型光纤:纤芯折射率n1沿半径方向保持一定,包层折射率n2沿半径方向也保持一定,而且纤芯和包层的折射率在边界处呈阶梯型变化的光纤称为阶跃型光纤,称为:均匀光纤。 渐变型光纤:如果纤芯折射率n1随着半径加大而逐渐减小,而包层中折射率n2是均匀的,这种光纤称为渐变型光纤,又称为:非均匀光纤。 2)按照纤
7、芯中传输模式的数量划分:多模光纤:在一定的工作波下,多模光纤是能传输多种模式的介质波导。多模光纤可以采用阶跃折射率分布,也可采用渐变折射率分布多模光纤的纤芯直径约为5080m。模式色散,仅适用于低速率、短距离通信 单模光纤:光纤中只传输一种模式时,叫做单模光纤单模光纤的纤芯直径较小,约为810m。适用于大容量、长距离的光纤通信。 3)按照传输波长分类:短波长光纤和长波长光纤4)按照使用材料的不同来分:玻璃光纤、全塑光纤、石英系列光纤。3、阶跃型光纤的导光原理 1)相对折射指数差: 弱导波光纤: 2)数值孔径NA:表示光纤捕捉入射光线的能力。例题参照P24导光原理:光纤之所以导光,就是利用纤芯折
8、射率略高与包层折射率的特点,使落在数值孔径角内的光线都能收集到光纤中,并都能在纤芯包层界面处以内形成全反射,从而将光限制在光纤中传播,这就是光纤的导光原理。5、用波动理论法分析光纤的导光原理 (1)阶跃型光纤的标量近似解法 归一化频率和截止波长:P30 单模传输条件: 0V2.4048例题:已知:阶跃型光纤,若n1=1.5,0=1.31m, (1)若 =0.01,当保证单模传输时,纤芯半径a应取多大? (2)若纤芯半径a=5m,应怎样选择才能保证单模传输?解:(1)单模传输的条件 0V2.404832)若纤芯半径a=5m 0 2* 1.5 * * 5 能够产生激光的工作物质 泵浦源:使粒子数反
9、转分布(N1 能够完成频率选择及反馈作用的光学谐振腔。 工作物质在泵浦源的作用下发生粒子数发转分布,成为激活物质,从而有光的放大作用。激活物质和光学谐振腔是产生激光振荡的必要条件。 3、半导体激光器的结构、工作原理及工作特性 1)光纤通信对半导体发光器件 LD/LED 的基本要求: a、光源的发光波长应符合目前光纤的三个低损耗窗口 b、能长时间连续工作,并能提供足够的光输出功率。 c、与光纤的耦合效率高。 d、光源的谱线宽度窄。 e、寿命长,工作稳定。 2)LD的结构:从光振荡的形式上来看,激光器分为:布里-珀罗谐振腔(F-P腔)激光器和分布反馈型(DFB)激光器。常用的光纤通信激光器 铟镓砷
10、磷(InGaAsP)双异质结条形激光器 。它的特点:注入电流小,发光强度大。 DFB激光器优点:单纵模特性好、线宽窄、温度特性好和调制特性好。 LED结构:没有光学谐振腔,发光仅限于自发辐射发出的是荧光,是非相干光。 3 )比较 LD、LED: 4、常用的半导体光电检测器:PD光电二极管、 PIN光电二极管、APD雪崩光电二极管 1)APD工作特性:具有光/电转换作用; 具有内部放大作用;(通过管子内部的雪崩倍增效应完成) 2)APD的雪崩倍增效应: 当耗尽区吸收光子时,激发出来的光生载流子经过高场区被加速,以极高的速度与耗尽区的晶格发生碰撞,使晶体中的原子电离,从而产生新的光生载流子,并连锁
11、反应,使载流子迅速增加,光电流在APD管内部获得倍增,形成雪崩倍增效应。 5、光放大器:由放大工作介质、泵浦源组成。 光放大器分类: 半导体光放大器,拉曼散射、布里渊散射光纤放大器和掺杂光纤放大器 光纤放大器:非线性光纤放大器(如:拉曼放大器)和掺铒光纤放大器(EDFA)。 1)EDFA的优点:高增益、高输出、宽频带、低噪声 2)EDFA的基本结构:由掺铒光纤、泵浦源、WDW、光隔离器、滤波器等组成。各器件功能参照P70 WDW:将不同波长的浦源光和信号光混合送入掺铒光纤。 光隔离器:抑制光反射对光放大器的影响,保证系统稳定工作。 滤波器:滤除放大器的噪声,提高系统的信噪比。 泵浦源:提供足够
12、的光功率使掺铒光纤处于粒子反转分布。 掺铒光纤:有一定的长度和增益。 EDFA的泵浦形式有三种:同向泵浦、反向泵浦双向泵浦。 主要特性:增益特性、输出功率特性和噪声特性。 3)EDFA的工作原理:在泵浦源的作用下,在掺铒光纤中出现了粒子数发转分布,产生了受激辐射,从而使光信号得到放大。 6、无源光器件:光定向耦合器、光隔离器、光环行器、光滤波器、光开关、波长转换器、波分复用器。 7、WDM波分复用器:在一根光纤中能同时传输多波长光信号的技术,称为光波分复用技术(WDM)。 1)光波分复用器(光分路耦合器)是对光波波长进行合成与分离的光器件。主要有光栅型、多层介质模型和熔融拉锥全光纤型。 性能指
13、标:插入损耗、附加损耗、分光比和隔离度。 2)优点:复用器结构简单、体积小、可靠性高;提高光纤的频带利用率;降低对器件的速率要求;提供透明的传送通道;可更灵活地进行光纤通信组网。 缺点:存在插入损耗和串光等问题。 习题4、7、12、15 第4章 光纤通信系统 1、光纤通信系统 按传输信号种类来分:模拟光纤通信系统和数字光纤通信系统。 按光调制方式来分:直接(强度)调制直接检波系统和间接调制检波系统。 直接调制适用于LD、LED器件,间接调制除了适用于LD、LED外,还适用于气体、液体、晶体激光器。 间接调制是利用调制元件的光电效应、磁光效应、声光效应来实现激光辐射调制的。 数字通信的优点:抗干
14、扰能力强、易于集成、转换交换方便。 光调制:就是用电信号去改变光载波的某一特征参量,使其输出的特征参量随电信号而变化。可分为直接调强度制IM和间接调制。 掌握IM/DD光纤通信中的线路码型: 交换机(内部,电信号,PCM,采用NRZ码)传输系统 脉冲编码调制(PCM)通信系统中的接口码型: HDB3码、CMI码 PCM系统中的码型并不都适于在数字光纤通信系统中传输。 2、了解IM/DD光纤通信系统: 将光发、光中继、光收、备用系统、监控系统、电源(供电系统)结合起来就形成一个完整的光纤通信系统。 3、掌握直接调制和间接调制 1)直接调制:用电信号直接调制LED或LD的驱动电流,使输出光随电信号
15、变化而实现。它的特点是:成本低,易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限。 2)间接调制:把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光而实现的。它的特点是:调制速率高,但技术复杂,成本较高。只用在大容量的波分复用和相干光通信系统中。 4、低速的光纤通信系统:采用IM/DD技术 新型光纤通信系统:采用多信道复用技术 第5章 SDH 1、SDH网的主要特点:(1)有标准光接口;(2)同步字节复用;(3)强大的网络管理功能;(4)有世界统一的数字信号速率和帧结构标准;(5)SDH和PDH有完全的兼容性。缺点:频带利用率不如PDH系统;采用指针调整技术,使技术和设备复杂;易造成系统瘫痪。
16、SDH网由基本网络单元组成:终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)、数字交叉连接设备(DXC)等。 1)四种网元的区别:TM只是简单的复用。ADM可以实现自由灵活地上下话路功能。DXC具有ADM所有功能,还具有交叉连接,实现电路群的调度,成本较ADM高。REG只起放大信号的作用。 2)终端复用器(TM):提供由G.703(即 PDH接口)接口到STM-1输出的简单复用功能;提供由若干STM-N复用到STM-M(MN)的复用功能; 3)分插复用器(ADM):利用分接功能将输入信号所承载的信息分成两部分:一部分直接转发,另一部分卸下给本地用户,然后信息又通过复接功能将转发部
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