光传输设备开局与维护复习大纲.docx
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1、?光传输设备开局及维护?重修复习大纲一、光纤通信根底局部:、光纤及光缆:、名词解释:光纤通信、光纤通信的三个窗口。、简述光纤组成及各局部功能。、简述光纤导光的原理。、简述光纤最大数值孔径的定义及物理含义。、光纤波导的归一化频率的定义,它及什么有关?单模光纤单模传输的条件是什么?、简述光纤的传输特性。、光器件:、简述激光器的组成及工作原理。、从工作原理、特性、应用等方面说明及的区别。、简述光电检测器的工作原理。、常用光电检测器有哪两种,有何不同?、简述光纤放大器的工作原理及特性。、光端机:、简述光纤通信系统组成及各局部功能;、简述光源的两种调制方法:直接调制、间接调制。、简述光发射机、光接收机的
2、主要指标。二、传输技术局部:、简述的速率等级、帧构造及各局部功能;、简述复用进的过程。 、简述四种设备的特点。 、分析线形网络的两种保护方式;、分析环形网络:两纤单向通道保护环网的工作机制;、分析环形网络:两纤双向复用段保护环网的工作机制。三、传输技术局部:、画出系统的根本构造图,简述各局部作用。、简述系统两种根本形式的特点。、简述的关键技术。重点知识点 光纤通信根底局部:、光纤的组成及各局部作用。光纤(光导纤维的简称)由纤芯、包层和涂覆层局部组成。纤芯和包层的主要成分是,掺有不同杂质,作用是提高纤芯折射率,降低包层折射率,使得包层折射率略低于纤芯的折射率,即,使得光信号封闭在纤芯中传输。涂覆
3、的作用是保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加了光纤的机械强度及可弯曲性,延长光纤寿命的作用。、光纤的导光原理(光信号为什么能在光纤中传播)以及光纤数值孔径的含义?全反射是光信号在光纤中传播的必要条件。光线在光纤端面以不同入射角 从空气入射到纤芯,不是所有的光线能够在光纤内传输,只有一定角度范围内的光线,在射入光纤时,产生的折射光线才能在光纤中传输。过程分析如下: 光线从空气入射到光纤端面纤芯,发生折射,入射角为,折射角为。设空气、纤芯、包层折射率为、。 假设光从纤芯入射到包层时刚好处于临界状态,即 (临界角)的光线将发生全反射,而 的光线将进入包层泄漏出去。利用临界状态求解: , 。 表
4、示最大入射角,只有在光纤端面入射角 的光线才能在光纤中传播。对光纤而言,这个最大的入射角叫做光纤的承受角,它仅及、有关。为此引入光纤数值孔径:表示光纤接收和传输光的能力 捕捉光射线能力的物理量,用表示。数值孔径的定义为: 越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好。但 越大,经光纤传输后产生的输出信号展宽越大,限制了信息传输容量。所以要根据使用场合,选择适当的 。、光纤归一化频率的含义,以及光纤单模传输的条件?答:光纤的归一化频率定义:式中,为纤芯半径,是传输光波的波长,、分别为纤芯和包层的折射率。可见光纤归一化频率不仅及光纤、 、有关,
5、还及传输的光波长有关。各传播模式都有其本身的归一化截止频率,描述了各模式的截止条件。某个模式在光纤中的导行、截止和临界条件为:导行条件:;截止条件:;临界条件:保证光纤单模传输的条件是只有基模可以导行,高阶模都被截止,即 ,且 , 可得 、光纤的传输特性,它们分别对光传输主要产生什么影响?光纤的传输特性主要是指光纤的损耗特性和色散特性。 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加,而光功率强度逐渐减弱,光纤对光波产生衰减作用,称为光纤的损耗或衰减。光纤的损耗限制了光信号的最大无中继传输距离。描述光纤损耗的主要参数是衰减系数损耗系数,是指光在单位长度光纤中传输时的光功率的衰减量,单位一般用。光纤的损耗
6、主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗种损耗。 光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,这些频率成分和模式到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽畸变,这就是光纤的色散。色散主要限制了光纤传输的码速率和传输距离。描述色散一般用时延差来表示,所谓时延差,是指不同频率的信号成分传输同样的距离所需要的时间之差。脉冲展宽将使前后光脉冲发生重叠,形成码间干扰,码间干扰将引起误码。光纤的色散可分为模式色散、色度色散、偏振模色散。、激光器的组成及工作原理。激光器主要由工作物质、鼓励源、光学谐振器三局部组成。用半导体材料做成的激光器,当激光器结上外加的正向偏压鼓励源足够大时,使得结的结区出现高能级粒子多
7、、低能级粒子少的粒子数反转分布状态,会产生自发辐射,继而引起受激辐射【及谐振腔轴线平行的自发辐射光子在前进过程中遇到高能级上的粒子,使之产生受激跃迁,放出一个全同光子,即产生光的放大作用】。被放大的光在由构造成的光学谐振腔【谐振腔的两个反射镜是由半导体材料的天然解理面形成的】中来回反射,不断增强,当满足阈值条件后,激光器即可发出稳定激光。、从工作原理、特性、应用等方面说明半导体激光器及发光二极管的区别。发光二极管没有解理面,即没有光学谐振腔,仅限于自发辐射,所发出的是荧光,是非相干光,不能形成激光。半导体激光器有光学谐振腔,是受激辐射,有阈值,发出的是激光。及相比,输出光功率较小,谱线宽度较宽
8、,调制频率较低。但性能稳定,寿命长,使用简单且平安,输出光功率线性范围宽,而且制造工艺简单,价格低廉。通常和多模光纤耦合,用于或波长的中、低速小容量、短距离光通信系统。通常和单模光纤耦合,用于或大容量、长距离光通信系统。、半导体光电检测器的工作原理,常用的半导体光电检测器有哪两种,有何不同?半导体光电检测器结上外加反向偏压,外来光照射到半导体的结上,假设光子能量大于半导体材料的禁带宽度时,那么半导体材料中价带的电子吸收光子的能量,从价带越过禁带到达导带,在导带中出现光电子,在价带中出现光空穴,即光生载流子。也即结受到外来光照耀,发生受激吸收,产生一个光电子空穴对。光生载流子在外加负偏压和结内建
9、电场的作用下定向运动,及外电路构成回路,形成光电流。常用的半导体光电检测器有两种,光电二极管和雪崩光电二极管。光电二极管在型、型半导体之间,加了一层轻掺杂的型材料,即层,由于电子浓度很低,经扩散后形成一个很宽的耗尽层,可吸收绝大多数光子,使光生电流增加,改善了光电检测器性能。 雪崩光电二极管是在结上加高反向电压,在结区形成一个强电场,利用雪崩碰撞效应使光电流在管子内部获得了倍增,即一个光子最终产生了许多的载流子,使得光信号在光电二极管内部就获得了放大。、掺铒光纤放大器的根本构造、工作原理、特性及应用。 根本构造:主要由掺铒光纤、泵浦光源、光耦合器、光隔离器及光滤波器等组成。 工作原理:在泵浦光
10、源半导体激光器的作用下,掺铒光纤中铒离子产生了受激吸收,出现了粒子数反转分布;外来信号光使之产生了受激辐射,从而使信号光得到放大。 的功率增益大小及铒离子浓度、掺铒光纤长度和泵浦光功率有关。在光纤长度固定不变时,随泵浦功率的增加,增益迅速增加,但泵浦功率增加到一定值后,增益随泵浦功率的增加变得缓慢,甚至不变,具有增益饱和特性。的最大输出能力取饱和增益下降时所对应的输出光功率值。的噪声系数为放大器的输入信噪比及输出信噪比之比,一般噪声系数越小越好。 应用:用作光接收机的前置放大器时,可提高光接收机的灵敏度;、用在光发射机的输出端,做功率放大器,增参加纤光功率;用作线路放大器,代替传统的光电光中继
11、器,直接放大线路光信号,延长中继距离。、数字光纤通信系统的组成及各局部的作用。详细光发送机、光接收机、光中继器原理图参见后面。数字光纤通信系统一般由光发送机、光纤、中继器和光接收机四局部组成。光发送机及光接收机统称为光端机,光端机位于电端机和光纤传输线路之间。光发送机的作用是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进展调制, 成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆中去传输。光接收机作用是将光纤传输后的幅度被衰减的、波形产生畸变的光信号变换为电信号光电转换,并对电信号进展放大、整形、再生后,再生成及发送端一样的电信号,输入到电接收端机。光纤或光缆:构成光的传输通路。其功能是将发信端发出
12、的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。光中继器的作用是延长通信距离。它的作用有两个:一个是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;另一个是对波形失真的脉冲进展整形。光接收机的两个重要特性指标是灵敏度和动态范围。光接收机的灵敏度是指在系统满足给定误码率指标的条件下,光接收机所需的最小平均接收光功率,工程中常用毫瓦分贝来表示。光接收机的动态范围是指在保证系统误码率指标的条件下,接收机的最低输入光功率和最大允许输入光功率之差。、光发送机里的自动功率控制电路及自动温度控制电路的功能。自动功率控制电路能够解决由于器件老化和温度升高较小引起的输出光功率减少的
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