第10章实现DWDM通信的关键技术PPT讲稿.ppt
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1、第第1010章实现章实现DWDMDWDM通信的关键技术通信的关键技术第1页,共152页,编辑于2022年,星期日【本章内容简介本章内容简介】实现实现DWDM通信通信需要很多与其功能相适应的高新技术和器需要很多与其功能相适应的高新技术和器件。件。本章主要介绍组成本章主要介绍组成DWDM通信系统的通信系统的关键器件光源与光波转换技术、光合波关键器件光源与光波转换技术、光合波/分分波技术、光开关、光放大器,以及光纤光波技术、光开关、光放大器,以及光纤光缆技术等知识。缆技术等知识。第2页,共152页,编辑于2022年,星期日【本章重点难点本章重点难点】单纵模光源,光信单纵模光源,光信号调制,光波转换技
2、术,光合波号调制,光波转换技术,光合波/分波技术,分波技术,EDFA,光纤非线性效应。,光纤非线性效应。第3页,共152页,编辑于2022年,星期日10.1 10.1 光源与光波转换技术光源与光波转换技术10.2 10.2 光波分复用器光波分复用器/解复用器(合波解复用器(合波/分波器)和光开关分波器)和光开关10.3 10.3 光放大器技术光放大器技术10.4 10.4 光纤光缆技术光纤光缆技术小结小结第4页,共152页,编辑于2022年,星期日10.1 10.1 光源与光波转换技术光源与光波转换技术前面已经叙述过组成前面已经叙述过组成DWDM的关键器的关键器件之一是件之一是OTU,而构成,
3、而构成OTU的主要部件是的主要部件是光源。光源。因此,光源技术是实现因此,光源技术是实现DWDM系统的系统的关键要素之一。关键要素之一。第5页,共152页,编辑于2022年,星期日10.1.1光纤通信系统对光源的光纤通信系统对光源的要求要求1光纤通信系统对光源的一般要光纤通信系统对光源的一般要求求在光纤通信中,实现电信号转变为光在光纤通信中,实现电信号转变为光信号的关键器件是光源,光源性能的优劣信号的关键器件是光源,光源性能的优劣直接影响光纤通信系统的传输性能。直接影响光纤通信系统的传输性能。为了保证光信号的传输质量,光纤通为了保证光信号的传输质量,光纤通信对光源的要求可以概括如下。信对光源的
4、要求可以概括如下。第6页,共152页,编辑于2022年,星期日(1)发光波长与光纤的低损耗窗口)发光波长与光纤的低损耗窗口相符,即与石英光纤相符,即与石英光纤3个低损耗窗口个低损耗窗口0.85 m、1.3 m或或1.55 m相适应。相适应。(2)有足够高的、稳定的输出光功)有足够高的、稳定的输出光功率,以满足系统对光中继段距离的要率,以满足系统对光中继段距离的要求。求。第7页,共152页,编辑于2022年,星期日(3)调制特性好,响应速度快,以)调制特性好,响应速度快,以利于高速率、大容量数字信号的传输。利于高速率、大容量数字信号的传输。(4)单色性和方向性好,以减少光)单色性和方向性好,以减
5、少光纤的材料色散,提高光源和光纤的耦纤的材料色散,提高光源和光纤的耦合效率。合效率。第8页,共152页,编辑于2022年,星期日(5)温度稳定性好,寿命长。)温度稳定性好,寿命长。(6)强度噪声要小,以提高模拟调)强度噪声要小,以提高模拟调制系统的信噪比。制系统的信噪比。(7)体积小,重量轻,便于安装和)体积小,重量轻,便于安装和使用,也利于光源和光纤的耦合。使用,也利于光源和光纤的耦合。第9页,共152页,编辑于2022年,星期日2DWDM系统对光源的特殊要系统对光源的特殊要求求在在SDH系统中由于只有一个光信道,系统中由于只有一个光信道,工作波长可以在一个很宽的区域内变化。工作波长可以在一
6、个很宽的区域内变化。而而DWDM系统的最重要特点是同时传系统的最重要特点是同时传输多个光信道,每个信道系统采用不同的输多个光信道,每个信道系统采用不同的波长,且波长间隔仅为波长,且波长间隔仅为0.8nm甚至更小,甚至更小,这就对激光器提出了较高要求。这就对激光器提出了较高要求。第10页,共152页,编辑于2022年,星期日除了有准确的工作波长外,在整个寿除了有准确的工作波长外,在整个寿命期间波长偏移量都应在一定的范围之内,命期间波长偏移量都应在一定的范围之内,以避免不同的波长相互干扰。以避免不同的波长相互干扰。即激光器必须工作在标准波长,且具即激光器必须工作在标准波长,且具有很好的稳定性。有很
7、好的稳定性。第11页,共152页,编辑于2022年,星期日另一方面,由于采用了光放大器,另一方面,由于采用了光放大器,DWDM系统的无再生中继距离大大延长。系统的无再生中继距离大大延长。SDH系统再生距离一般在系统再生距离一般在5060km,由再生器进行整形、定时和再生,恢复,由再生器进行整形、定时和再生,恢复成数字信号继续传输。成数字信号继续传输。第12页,共152页,编辑于2022年,星期日而而DWDM系统中,每隔系统中,每隔80km有一个有一个EDFA,只进行放大,没有整形和定时功能,只进行放大,没有整形和定时功能,不能有效去除因线路色散和反射等带来的不能有效去除因线路色散和反射等带来的
8、不利影响。不利影响。系统经系统经500600km传输后才进行光传输后才进行光电再生,因而要求延长光源的色散受限距电再生,因而要求延长光源的色散受限距离,由过去的离,由过去的5060km提高到提高到600km以以上,这大大提高了对光源的要求。上,这大大提高了对光源的要求。第13页,共152页,编辑于2022年,星期日总体上,应用在总体上,应用在DWDM系统上的光源系统上的光源有两个突出特点:有两个突出特点:(1)比较大的色散容纳值;)比较大的色散容纳值;(2)标准而稳定的波长。)标准而稳定的波长。第14页,共152页,编辑于2022年,星期日3两种光信号调制方式两种光信号调制方式(1)直接调制光
9、发射机组成框图)直接调制光发射机组成框图第15页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-1 直接调制光发射组成框图直接调制光发射组成框图第16页,共152页,编辑于2022年,星期日(2)外腔调制光发射机组成框图)外腔调制光发射机组成框图第17页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-2 外腔调制光发射组成框图外腔调制光发射组成框图第18页,共152页,编辑于2022年,星期日4DWDM系统对光源采取的措系统对光源采取的措施施(1)采用外调制技术)采用外调制技术(2)采用波长稳定技术)采用波长稳定技术(3)波长稳定控制实例)波长稳定控制实例第19页,共152页,编辑于2022年
10、,星期日第20页,共152页,编辑于2022年,星期日10.1.2光源类型光源类型为减小光纤中的频率(色度)色散,为减小光纤中的频率(色度)色散,要求光源产生的光信号是单纵模的激光。要求光源产生的光信号是单纵模的激光。用于用于DWDM系统的光源一般应具备光系统的光源一般应具备光谱范围宽、信道光谱窄、复用信道数多以谱范围宽、信道光谱窄、复用信道数多以及信道波长及其间隔高度稳定等特点。及信道波长及其间隔高度稳定等特点。常用光源有单纵模激光器(常用光源有单纵模激光器(SLM)、)、量子阱(量子阱(QW)半导体激光器和掺铒光纤)半导体激光器和掺铒光纤激光器。激光器。第21页,共152页,编辑于2022
11、年,星期日1单纵模激光器单纵模激光器(1)获得单纵模的途径)获得单纵模的途径(2)SLM工作原理工作原理第22页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-5 激光器产生单纵模为主振模的原理图激光器产生单纵模为主振模的原理图第23页,共152页,编辑于2022年,星期日(3)分布反馈激光器()分布反馈激光器(DFB)第24页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-6 布拉格反射原理图布拉格反射原理图第25页,共152页,编辑于2022年,星期日2量子阱半导体激光器量子阱半导体激光器量子阱(量子阱(QW)半导体激光器是一种)半导体激光器是一种窄带隙有源区夹在宽带隙半导体材料中间窄带隙
12、有源区夹在宽带隙半导体材料中间或交替重叠生长的半导体激光器,是一种或交替重叠生长的半导体激光器,是一种很有发展前途的激光器。很有发展前途的激光器。(1)量子阱)量子阱(2)QW激光器的主要特点激光器的主要特点第26页,共152页,编辑于2022年,星期日3掺铒光纤激光器掺铒光纤激光器(1)掺铒光纤激光器的工作原理)掺铒光纤激光器的工作原理(2)光纤激光器的优点)光纤激光器的优点第27页,共152页,编辑于2022年,星期日4波长可调谐半导体激光器波长可调谐半导体激光器波长可调谐单模激光器是波分复用系波长可调谐单模激光器是波分复用系统、相干光通信系统及光交换网络的关键统、相干光通信系统及光交换网
13、络的关键器件,它可以根据需求进行光波长的改变。器件,它可以根据需求进行光波长的改变。主要考虑性能指标有调谐速度和波长主要考虑性能指标有调谐速度和波长调谐范围。调谐范围。第28页,共152页,编辑于2022年,星期日改变波长的方法之一是:通过改变注改变波长的方法之一是:通过改变注入电流,使发光材料的折射率发生变化,入电流,使发光材料的折射率发生变化,从而在一定范围内改变和控制激光器输出从而在一定范围内改变和控制激光器输出波长。波长。第29页,共152页,编辑于2022年,星期日10.1.3光波长转换器光波长转换器(OTU)1OTU的基本结构和工作原理的基本结构和工作原理在开放式的在开放式的DWD
14、M系统中,发送端需系统中,发送端需采用采用OTU将非标准的波长转换为标准波长,将非标准的波长转换为标准波长,以满足以满足DWDM系统的波长复用。系统的波长复用。同样,接收端还需同样,接收端还需OTU将标准波长还将标准波长还原为非标准波长。原为非标准波长。第30页,共152页,编辑于2022年,星期日目前目前OTU实现波长转换的方式有两种:实现波长转换的方式有两种:一种是光一种是光/电电/光(光(O/E/O)变换方式,另一)变换方式,另一种是全光变换方式。种是全光变换方式。第31页,共152页,编辑于2022年,星期日常用的常用的OTU依然是光依然是光/电电/光光(O/E/O)的变换方式,如图)
15、的变换方式,如图10-7所示。所示。E/O变换采用外调制方式,这样可以变换采用外调制方式,这样可以消除直接调制产生的啁啾声,获得较大的消除直接调制产生的啁啾声,获得较大的色散容限,以实现长距离无再生传输。色散容限,以实现长距离无再生传输。第32页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-7 光光/电电/光波长转换器原理图光波长转换器原理图第33页,共152页,编辑于2022年,星期日2实际实际OTU电路组成电路组成图图10-8所示为采用铌酸锂外调制技术所示为采用铌酸锂外调制技术的的OTU。第34页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-8 实际实际OTU电路组成框图电路组成框图第
16、35页,共152页,编辑于2022年,星期日3OTU的应用的应用(1)SDH系统接入系统接入DWDM系统中应系统中应用用在发送端使用在发送端使用OTU:在接收端使用在接收端使用OUT(2)在中继器中使用)在中继器中使用OTU第36页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-9 OTU在发射端、接收端应用在发射端、接收端应用第37页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-10 OTU在再生中继站应用在再生中继站应用第38页,共152页,编辑于2022年,星期日4全光网络中的应用全光网络中的应用在光传送网中,在光传送网中,OTU可用做波长路由可用做波长路由变换器,通过波长的再利用可扩
17、大网络的变换器,通过波长的再利用可扩大网络的容量和实现灵活组网。容量和实现灵活组网。OTU作为波长路由器的基本功能如作为波长路由器的基本功能如下。下。第39页,共152页,编辑于2022年,星期日(1)进行透明的互操作、解决波长争)进行透明的互操作、解决波长争用、波长路由选定,以及在动态业务模用、波长路由选定,以及在动态业务模式下较好地利用网络资源。式下较好地利用网络资源。第40页,共152页,编辑于2022年,星期日(2)在大容量、多节点的网状网中,采)在大容量、多节点的网状网中,采用波长变换能大大降低网络的阻塞率,用波长变换能大大降低网络的阻塞率,以提高全网的波长利用率和提高全网的以提高全
18、网的波长利用率和提高全网的传输效率。传输效率。第41页,共152页,编辑于2022年,星期日(3)在全光网络中,利用)在全光网络中,利用OTU作为网作为网关,实现子网的连接和通信,这样无关,实现子网的连接和通信,这样无须了解子网的内部情况,就可以实现须了解子网的内部情况,就可以实现光通道的建立、故障定位和隔离。光通道的建立、故障定位和隔离。第42页,共152页,编辑于2022年,星期日10.2 10.2 光波分复用器光波分复用器/解复用器(合波解复用器(合波/分波器)和光开关分波器)和光开关10.2.1光波分复用器光波分复用器/解复用解复用器(合波器(合波/分波器)分波器)光波分复用器光波分复
19、用器/解复用器是解复用器是DWDM技技术中的关键部件,将不同光源的信号结合术中的关键部件,将不同光源的信号结合在一起经一根传输光纤输出的器件称为光在一起经一根传输光纤输出的器件称为光复用器。复用器。第43页,共152页,编辑于2022年,星期日反之,经同一传输光纤送来的多波长反之,经同一传输光纤送来的多波长信号分解为单波长信号分别输出的器件称信号分解为单波长信号分别输出的器件称为光解复用器。为光解复用器。从原理上说,该器件光路是互易的从原理上说,该器件光路是互易的(双向互逆),即只要将光解复用器的输(双向互逆),即只要将光解复用器的输出端和输入端反过来使用,就是光复用器,出端和输入端反过来使用
20、,就是光复用器,因此,光复用器和光解复用器原理是相同因此,光复用器和光解复用器原理是相同的(除非有特殊的要求)。的(除非有特殊的要求)。第44页,共152页,编辑于2022年,星期日光波分复用器光波分复用器/解复用器在超高速、大解复用器在超高速、大容量波分复用系统中起着关键作用,其性容量波分复用系统中起着关键作用,其性能指标主要有插入损耗和串扰,这些指标能指标主要有插入损耗和串扰,这些指标的优劣对系统的传输质量有决定性影响。的优劣对系统的传输质量有决定性影响。第45页,共152页,编辑于2022年,星期日因此,因此,DWDM系统要求光波分复用器系统要求光波分复用器/解复用器:损耗及其偏差小、信
21、道间的串解复用器:损耗及其偏差小、信道间的串扰小、通带损耗平坦、偏振相关性低。扰小、通带损耗平坦、偏振相关性低。DWDM系统中常用的光波分复用器系统中常用的光波分复用器/解复用器主要有光栅型光波分复用器和介解复用器主要有光栅型光波分复用器和介质膜滤波器等。质膜滤波器等。第46页,共152页,编辑于2022年,星期日1光栅型光波分复用器光栅型光波分复用器第47页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-11 光栅型光波复用器结构示意图光栅型光波复用器结构示意图第48页,共152页,编辑于2022年,星期日2介质膜滤波器型光波分复用器介质膜滤波器型光波分复用器第49页,共152页,编辑于20
22、22年,星期日图图10-12 多波道光波复用多波道光波复用/解复用器件结构解复用器件结构第50页,共152页,编辑于2022年,星期日10.2.2滤光器和光开关滤光器和光开关1滤光器滤光器第51页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-13 滤光器谐振腔示意图滤光器谐振腔示意图第52页,共152页,编辑于2022年,星期日2光开关光开关第53页,共152页,编辑于2022年,星期日图图10-14 光半导体放大器作为光开关原理图光半导体放大器作为光开关原理图第54页,共152页,编辑于2022年,星期日10.3 10.3 光放大器技术光放大器技术在光纤通信中,总是希望能将光信号在光纤通信
23、中,总是希望能将光信号不失真地传送得越远越好。不失真地传送得越远越好。然而,由于光纤传输损耗等各种因素然而,由于光纤传输损耗等各种因素影响,使得光信号的幅度在传输过程中会影响,使得光信号的幅度在传输过程中会变得越来越小,从而限制了光纤通信系统变得越来越小,从而限制了光纤通信系统的传送距离。的传送距离。第55页,共152页,编辑于2022年,星期日20世纪世纪80年代末光纤放大器的出现,年代末光纤放大器的出现,使光信号的中继放大问题得到有效解决。使光信号的中继放大问题得到有效解决。可以说,光纤放大器的出现预示着光可以说,光纤放大器的出现预示着光纤通信将进入一个新纪元。纤通信将进入一个新纪元。第5
24、6页,共152页,编辑于2022年,星期日因为利用光纤放大器可以大大提高发因为利用光纤放大器可以大大提高发射端入纤光功率,实现光射端入纤光功率,实现光/光中继放大,可光中继放大,可以提高接收端的接收灵敏度。以提高接收端的接收灵敏度。正是光纤放大器的商用化,促使了正是光纤放大器的商用化,促使了DWDM光纤通信系统的迅速成熟和发展。光纤通信系统的迅速成熟和发展。第57页,共152页,编辑于2022年,星期日10.3.1光放大器应用与分类光放大器应用与分类1传统光传统光/电电/光中继器的不足光中继器的不足为了延长通信距离,在光纤通信系统为了延长通信距离,在光纤通信系统中需加再生中继器,实现对衰减的光
25、信号中需加再生中继器,实现对衰减的光信号进行放大、再生、整形。而采用光进行放大、再生、整形。而采用光/电电/光中光中继器存在以下一些不足。继器存在以下一些不足。第58页,共152页,编辑于2022年,星期日(1)需要大量的光发送和光接收设)需要大量的光发送和光接收设备,实现光备,实现光/电、电电、电/光转换,使设备光转换,使设备很复杂。很复杂。第59页,共152页,编辑于2022年,星期日(2)采用光)采用光/电电/光中继器的无中继通光中继器的无中继通信距离不能过长,否则由于信号的过信距离不能过长,否则由于信号的过度衰减,中继器无法实现信号的再生。度衰减,中继器无法实现信号的再生。这种中继器的
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