光纤通信概论课件第一章.ppt
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1、LOGO光纤通信概论课件第一章 Four short words sum up what has lifted most successful Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more. individuals above the crowd: a little bit more. -author -author -date-dateLOGO主要主要参参考考书书目目v 光纤光学光纤光学廖延彪编著廖延彪编著 清华大学出版社清华大学出版
2、社LOGO学习意义学习意义 光纤通信技术在近30、40年里得到了极大的发展,目前它和移动通信、数据通信已经成为电信领域发展的基石。 掌握一些光纤通信技术有助于学习现代通信技术和拓宽知识面,为以后的学习深造和工作 做好知识储备。LOGO主要内容主要内容v第1 章 引言v第2章 光纤制造技术与光缆v第3章 光纤的基本特性v第4章 有源光器件v第5章 无源光器件v第6章 数字光纤通信系统v第7章 光纤通信新技术v第8章 光纤通信网络LOGO第1章 引言LOGO第一章第一章 引言引言1.1 1.1 光纤通信发展的历史和现状光纤通信发展的历史和现状 1.1.1 1.1.1 探索时期的光通信探索时期的光通
3、信 1.1.2 1.1.2 现代光纤通信现代光纤通信 1.1.3 1.1.3 国内外光纤通信的发展国内外光纤通信的发展1.2 1.2 光纤通信的优点和应用光纤通信的优点和应用 1.2.1 1.2.1 光通信和电通信光通信和电通信 1.2.2 1.2.2 光纤通信的优点光纤通信的优点 1.2.3 1.2.3 光纤通信的应用光纤通信的应用 1.3 1.3 光纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成 1.3.1 1.3.1 光发射机与接收机光发射机与接收机 1.3.2 1.3.2 光纤线路光纤线路 1.3.3 1.3.3 模拟和数字通信系统模拟和数字通信系统1.4 1.4 光纤通信技术的展望光纤通
4、信技术的展望 LOGO1.1.1 探索探索时时期的光通信期的光通信原始形式的光通信原始形式的光通信: :中国古代用中国古代用“烽火台烽火台”报警,欧洲人用旗语传送信息。报警,欧洲人用旗语传送信息。LOGO旗旗语语目视光通信目视光通信白色旗表示跑道上有缓慢移动的车辆红色旗表示比赛已停止黑色旗表示指定的赛车下次通过修理站时要停车黄底红道旗意思是告诉车手跑道较滑F1赛车LOGO 18801880年,美国人贝尔年,美国人贝尔(Bell)(Bell)发明了用光波作载波传送话音的发明了用光波作载波传送话音的“光电话光电话”, ,通话距离达到通话距离达到213213米。米。贝尔光电话是现代光通信的雏型。LO
5、GO光电话原理图光电话原理图光源ABMNL送话器反射镜震动片光敏电池贝尔用弧光灯或者太阳光作为光源,光束通过透镜聚焦在话筒的震动片上。当人对着话筒讲话时,震动片随着话音震动而使反射光的强弱随着话音的强弱作相应的变化,从而使话音信息“承载”在光波上(这个过程叫调制)。在接收端,装有一个抛物面接收镜,它把经过大气传送过来的载有话音信息的光波反射到硅光电池上,硅光电池将光能转换成电流(这个过程叫解调)。电流送到听筒,就可以听到从发送端送过来的声音了。 接收镜LOGO光光电话实电话实用的制用的制约约因素因素v信道:Bell的光电话利用大气作为传输介质,损耗非常大,同时自然界气象条件变化万千,对光信号的
6、干扰很大v光源:Bell的光电话利用自然光作为载波,这种光的频率和相位杂乱无章,不能用于大容量的通信LOGO困难在哪里?v没没有合适的有合适的光源,光源,一般光源相干性太差,一般光源相干性太差,类类似似于噪于噪声声,无法,无法调调制。制。v没没有合适的有合适的传输传输介介质质,由于光由于光频极频极高,透高,透过过障障碍的能力很差,必碍的能力很差,必须须通通过过波波导导介介质传质传播。播。v没没有合适的有合适的检测设备检测设备。v没没有有.长路漫漫,谁能打开光纤通信的大门?长路漫漫,谁能打开光纤通信的大门?LOGO 1917年爱因斯坦提出“受激辐射”的概念,奠定了激光的理论基础。1958年美国科
7、学家肖洛和汤斯发现了一种奇怪的现象:当他们将闪光灯泡所发射的光照在一种稀土晶体上时,晶体的分子会发出鲜艳的、始终会聚在一起的强光。由此他们提出了“激光原理”,受激辐射可以得到一种单色性很好、亮度又很高的新型光源。 1960年,美国人梅曼(T. H. Maiman)发明了世界上第一台红宝石激光器。梅曼利用红宝石晶体做发光材料,用发光度很高的脉冲氙灯做激发光源,获得了人类有史以来的第一束激光。1965年,第一台可产生大功率激光的器件-二氧化碳激光器诞生。1967年,第一台射线激光器研制成功。1997年,美国麻省理工学院的研究人员研制出第一台原子激光器。 曙光出现了!LOGO 1960 1960年梅
8、曼发明了红宝石激光器,光源问题得到解决。相关年梅曼发明了红宝石激光器,光源问题得到解决。相关的半导体技术:激光器,检测器,的半导体技术:激光器,检测器,.相继问世。相继问世。 激光单色性和方向性良好,是人类所能获得的最理想的光载波。激光单色性和方向性良好,是人类所能获得的最理想的光载波。 半导体激光器采用注入电流的方式进行泵浦,体积小,可用电流信号直接进半导体激光器采用注入电流的方式进行泵浦,体积小,可用电流信号直接进行高频调制,成为最理想的光通信光源。行高频调制,成为最理想的光通信光源。 对光信号的检测可用基于光电效应的真空光电管或半导体光电二极管将光对光信号的检测可用基于光电效应的真空光电
9、管或半导体光电二极管将光信号转变为电信号进行处理。信号转变为电信号进行处理。激光器的发明使人们认识到一个以光波为基础的新的通信时激光器的发明使人们认识到一个以光波为基础的新的通信时代已经到来。接下来所面临的最重要的问题就是需要寻找适代已经到来。接下来所面临的最重要的问题就是需要寻找适当的光传输介质,实现光信号的低损耗远距离传输。当的光传输介质,实现光信号的低损耗远距离传输。LOGO1.1.2 现代现代光光纤纤通信通信大气和自由空间是天然的光学信道。在无障碍情况下,光大气和自由空间是天然的光学信道。在无障碍情况下,光信号可以通过大气进行传输,构成所谓空间光通信系统。信号可以通过大气进行传输,构成
10、所谓空间光通信系统。 空间光通信系统所面临的困难:空间光通信系统所面临的困难:4 稳定性问题:尘埃、雨雪、大雾稳定性问题:尘埃、雨雪、大雾 可致通信中断可致通信中断4 背景噪声问题:太阳、月亮、星系、民用光源等背景噪声问题:太阳、月亮、星系、民用光源等4 激光光束的发散问题激光光束的发散问题4 光源与探测器之间的对准问题光源与探测器之间的对准问题4 建筑物与地球弧形表面对光的直线传播的影响建筑物与地球弧形表面对光的直线传播的影响依靠大气介质无法建立商用化大容量光通信系统。依靠大气介质无法建立商用化大容量光通信系统。近年来,空间光通信在航空航天器之间、航空航天器与地面基站之间以及野近年来,空间光
11、通信在航空航天器之间、航空航天器与地面基站之间以及野战条件下的军事通信等特殊领域的应用方面所具有的优势开始显现,正逐渐受战条件下的军事通信等特殊领域的应用方面所具有的优势开始显现,正逐渐受到通信研究领域重视并得到初步应用。到通信研究领域重视并得到初步应用。 LOGOv 光沿水流传输并且能随之弯曲v 此现象首次由英国物学家JohnTyndall 于1870年证明v 在 1920-1950期间,纤细的有柔韧性的玻璃和塑料光纤可以用于导光v 这个时期的光纤称为“裸”光纤,因为光纤表面直接暴露在空气中 用介质光波导可以实现对光的空间约束与定向导引用介质光波导可以实现对光的空间约束与定向导引 为实现光信
12、号的长距离传输,需要研制出具有极低损耗的光导为实现光信号的长距离传输,需要研制出具有极低损耗的光导纤维纤维 市场前景巨大,大量人力与资金被用于通信光纤研制市场前景巨大,大量人力与资金被用于通信光纤研制LOGO于1954年由荷兰人van Heel提出的光纤结构 石英是已知的具有最低光学损耗的介质材料石英是已知的具有最低光学损耗的介质材料 芯子通常为掺锗石英(芯子通常为掺锗石英(SiOSiO2 2:Ge:Ge),包层通常为纯石英(),包层通常为纯石英(SiOSiO2 2),),涂覆层为树脂材料涂覆层为树脂材料 在芯包界面上满足全反射条件的光将被约束在芯子内沿光纤传输在芯包界面上满足全反射条件的光将
13、被约束在芯子内沿光纤传输LOGO dB/km10lg10lg1/km 4.3431/kminoutLP Pe光纤损耗分贝表示:光纤损耗分贝表示: LkmPinPout20dB20dB的衰减表示输出功率仅剩的衰减表示输出功率仅剩1 1,1000dB/km1000dB/km的损耗意味着的损耗意味着这种光纤根本无法用于信号传输这种光纤根本无法用于信号传输!衰减为 1000 dB/km, 远远达不到实用的水平,如何降低衰减,从而达到实用的水平?LOGO传输介质问题由一位华人解决!传输介质问题由一位华人解决!19661966年,英籍华裔学者高锟年,英籍华裔学者高锟(C.K.Kao)(C.K.Kao)及其
14、同事霍克哈姆及其同事霍克哈姆(C.A.Hockham)(C.A.Hockham)在其在其发表的研究论文中指出,光纤的高损耗发表的研究论文中指出,光纤的高损耗来自石英中的杂质,通过对原材料的提来自石英中的杂质,通过对原材料的提纯可以制作出适合长距离通信的低损耗纯可以制作出适合长距离通信的低损耗光纤光纤, ,预见玻璃可制成衰耗预见玻璃可制成衰耗20dB/km20dB/km以下以下的光导纤维,即光纤。的光导纤维,即光纤。高锟高锟(C.K.Kao)(C.K.Kao)上述发现的重要意义在于指出了光纤上述发现的重要意义在于指出了光纤高损耗的真正来源以及研制通信光纤的正确方向。这高损耗的真正来源以及研制通信
15、光纤的正确方向。这一发现直接导致了在其后数年内通信光纤制造领域所一发现直接导致了在其后数年内通信光纤制造领域所发生的质的飞跃,以及光纤通信产业的迅速兴起。发生的质的飞跃,以及光纤通信产业的迅速兴起。LOGO由于在光纤领域的杰出贡献高锟由于在光纤领域的杰出贡献高锟( (左左) )在英国接受在英国接受IEE授予的奖章授予的奖章(1998年年)LOGO1970年,光纤诞生!v康宁玻璃公司康宁玻璃公司1970年首先年首先研研制制出衰耗出衰耗20dB/km的光的光纤纤。光。光纤纤通信正式通信正式开开始!始!v据说康宁公司花费据说康宁公司花费30003000万美元,万美元,得到得到3030米光纤样品,认为
16、非常值米光纤样品,认为非常值得。这一突破,引起整个通信界得。这一突破,引起整个通信界的震动,世界发达国家开始投入的震动,世界发达国家开始投入巨大力量研究光纤通信。巨大力量研究光纤通信。LOGOLOGO1970年,美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英光纤。把把光纤通信的研究开发推向一个新阶段光纤通信的研究开发推向一个新阶段。1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4dB/km。1973年,美国贝尔(Bell)实验室的光纤损耗降低到2.5dB/km。1974年降低到1.1dB/km。在以后的10年中,波长为1.55m的光纤损耗:1979年是0.20dB/km,198
17、4年是0.157dB/km,1986年是0.154dB/km,接近了光纤最低损耗的理论极限光纤最低损耗的理论极限。 19701970年,光纤研制取得了重大突破年,光纤研制取得了重大突破LOGO光光 纤纤LOGOLOGO1970年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和前苏联先后,研研制成功室温下连续振荡的镓铝砷制成功室温下连续振荡的镓铝砷(GaAlAs)双异质结半导体激光器双异质结半导体激光器(短短波长波长0.850m)。虽然寿命只有几个小时,但它为半导体激光器的发展奠定了基础。里程碑里程碑1973年,半导体激光器寿命达到7000小时。1976年,日本电报电话公司研制成功发射波长为1.3m的
18、铟镓砷磷(InGaAsP)激光器。1977年,贝尔研究所和日本电报电话公司几乎同时研制成功寿命达100万小时(实用中10年左右)的半导体激光器。真正实用真正实用1979年美国电报电话(AT&T)公司和日本电报电话公司研制成功发射波长为1.55m的连续振荡半导体激光器。由于光纤和半导体激光器的技术进步,使由于光纤和半导体激光器的技术进步,使 1970 1970 年成为光年成为光纤通信发展的一个重要里程碑。纤通信发展的一个重要里程碑。1970 年,光纤通信用光源取得了实质性的进展年,光纤通信用光源取得了实质性的进展LOGO自2020世纪7070年代,各种各样的光纤通信系统大体经过了这样几个阶段:1
19、 1、第一代光纤通信系统在2020世纪7070年代末大量投入运营。由0.850.85微米的光源和多模光纤构成。光纤损耗大,多模光纤的传输带宽有限。应用在低速率、短距离条件。7676年亚特兰大安装的商用系统,传输码速率44Mbit/s44Mbit/s,传输距离1010公里。 1.1.3 国内国内外光外光纤纤通信的通信的发发展展LOGO2 2、2020世纪8080年代初,采用1.31.3微米的半导体发光二极管或激光二极管作为光源,再加上多模光纤构成了早期的第二代光纤传输系统。无中继距离2020公里。传输速率140 Mbit/s 140 Mbit/s 。2020世纪8080年中期,投入运营的第二代光
20、纤通信系统由1.31.3微米的半导体激光器和单模光纤构成。传输损耗低,色散小。LOGO3、第三代光纤通信系统采用了1.551.55微米作为工作波长,以色散位移光纤作为传输媒介。适宜于超高速、长距离无中继传输。典型传输速率为565 Mbit/s565 Mbit/s、622bit/s622bit/s、2.488GMbit/s2.488GMbit/s。中继距离超过100100公里。自8080年代后期已经大量投入商用。LOGO4、第四代光纤通信系统采用波分复用(WDMWDM)技术,即在同一根光纤中传输多个光载波,获得了更高的传输速率,同时采用光纤放大器(EDFAEDFA)直接放大光信号以代替传统的光-
21、 -电- -光中继方式。9090年代中期投入商用。160160* *10Gbit/s10Gbit/s。LOGO5、第五代,即下一代它主要具有以下特征:超宽带单根光纤传输容量达到Tbit/s。超长距离光放大传输距离达到100010000Km。光交换克服电交换的瓶颈。 智能化智能光网络技术。LOGO相相关关核心器件的演核心器件的演进进激光器:LED半导体发光二极管半导体激光器LD同质结半导体LD双异质结LD分布反馈LD量子阱LD速率:MHz Gb/s10Gb/s 40Gb/s光电探测器:PIN光电二极管APD雪崩光电二极管SiGaAsGeInGaAs 速率:MHz Gb/s 10Gb/s 40Gb
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- 光纤通信 概论 课件 第一章
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