光纤通信讲义PPT讲稿.ppt
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1、光纤通信讲义第1页,共107页,编辑于2022年,星期五1.1 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 探索时期的光通信探索时期的光通信 在这个时期,美国麻省理工学院利用He-Ne激光器和CO2激光器进行了大气激光通信试验大气激光通信试验。由于没有找到稳稳定定可可靠靠和和低低损损耗耗的的传传输输介介质质,对光通信的研究曾一度走入了低潮。1960年,美国人梅曼(Maiman)发明了第一台红宝石激光器,给光通信带来了新的希望。激激光光器器的的发发明明和和应应用用,使使沉沉睡睡了了80年的光通信进入一个崭新的阶段年的光通信进入一个崭新的阶段。1880年,美国人贝尔(Bell)发
2、明了用光波作载波传送话音的“光电话”。贝尔光电话是现代光通信的雏型贝尔光电话是现代光通信的雏型。原始形式的光通信:中国古代用“烽火台”报警,欧洲人用旗语传送信息。第2页,共107页,编辑于2022年,星期五 1.1.2 现代光纤通信现代光纤通信 1966年,英英籍籍华华裔裔学学者者高高锟锟(C.K.Kao)和和霍霍克克哈哈姆姆(C.A.Hockham)发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤(Optical Fiber)进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信光纤通信光纤通信的基础。指指明明通通过过“原原材材料料的的提提纯纯制制造造出出适适合合于于长长距距离离通信使用的低损耗光纤
3、通信使用的低损耗光纤”这一发展方向这一发展方向第3页,共107页,编辑于2022年,星期五光纤通信发明家光纤通信发明家高锟高锟(左左)1998年在英国接受年在英国接受IEE授予的奖章授予的奖章第4页,共107页,编辑于2022年,星期五 1970年,年,光纤光纤研制取得了重大突破研制取得了重大突破 1970年,美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英光纤。把光纤通信的研究开发推向一个新阶段。把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4 dB/km。1973 年,美国贝尔(Bell)实验室的光纤损耗降低到2.5dB/km。1974 年
4、降低到1.1dB/km。1976 年,日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗降低到0.47 dB/km(波长1.2m)。在以后的 10 年中,波长为1.55 m的光纤损耗:1979 年是0.20 dB/km,1984年是0.157 dB/km,1986 年是0.154 dB/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。第5页,共107页,编辑于2022年,星期五 1970 年,光纤通信用年,光纤通信用光源光源取得了实质性的进展取得了实质性的进展 1970年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和前苏联先后,研制成功室室温温下下连连续续振振荡荡的镓铝砷(GaAlAs)双异质结半导体
5、激光器(短波长)。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。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1.3 m的铟镓砷磷(InGaAsP)激光器。1977 年,贝尔实验室研制的半导体激光器寿命达到10万小时。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1.55 m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 年成为光纤通信发展的一个重要里程碑年成为光纤通信发展的一个重要里程碑第6页,共107页,编辑于2022年,星期五 实用实用光纤通
6、信系统光纤通信系统的发展的发展 1976 年,美国在亚特兰大(Atlanta)进行了世世界界上上第第一一个个实实用用光光纤纤通信系统的现场试验通信系统的现场试验。1980 年,美国标准化FT-3光纤通信系统投入商业应用。1976 年和 1978 年,日本先后进行了速率为34 Mb/s的突变型多模光纤通信系统,以及速率为100 Mb/s的渐变型多模光纤通信系统的试验。1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。随后,由美、日、英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光缆通信系统于1989年建成。从此,海底光缆通信系统
7、的建设得到了全面展开,促进了全球通信网的发展。第7页,共107页,编辑于2022年,星期五光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:第一阶段(19661976年),这是从基础研究到商业应用的开发时期。第二阶段(19761986年),这是以提高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期。第三阶段(19861996年),这是以超大容量超长距离为目标、全面深入开展新技术研究的时期。第8页,共107页,编辑于2022年,星期五 1.1.3 国内外光纤通信发展的现状国内外光纤通信发展的现状 1976年年美美国国在在亚亚特特兰兰大大进进行行的的现现场场试试验
8、验,标标志志着着光光纤纤通通信信从从基基础础研究发展到了商业应用的新阶段研究发展到了商业应用的新阶段。此后,光纤通信技术不断创新:光纤从多多模模发发展展到到单单模模,工作波长从0.85 m发展到1.31 m和1.55 m(短短波波长长向向长长波波长长),传传输输速速率率从几十Mb/s发展到几十Gb/s。随着技术的进步和大规模产业的形成,光光纤纤价价格格不不断断下下降降,应用范围不断扩大。目前光纤已成为信息宽带传输的主要媒质,光纤通信系统将成为未来国家信息基础设施的支柱。在在许许多多发发达达国国家家,生生产产光光纤纤通通信信产产品品的的行行业业已已在在国国民民经经济济中中占占重重要要地位地位。第
9、9页,共107页,编辑于2022年,星期五光纤通信整体发展时间表光纤通信整体发展时间表1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.8m多模1.3m单模1.55m直接检测光孤子光放大器1.55m相干检测系统性能(Gb/sKm)第10页,共107页,编辑于2022年,星期五1.2 光纤通信的优点和应用光纤通信的优点和应用 1.2.1 光通信与电通信光通信与电通信 通信系统的传传输输容容量量取决于对载波调制的频频带带宽宽度度,载载波波频频率率越越高,频带宽度越宽高,频带宽度越宽。
10、光通信的主要特点光通信的主要特点 载波频率高;频带宽度宽载波频率高;频带宽度宽(图 1.1)光光通通信信利利用用的的传传输输媒媒质质-光光纤纤,可可以以在在宽宽波波长长范范围围内内获获得得很很小小的的损耗。损耗。(图 1.2)第11页,共107页,编辑于2022年,星期五图 1.1 部分电磁波频谱第12页,共107页,编辑于2022年,星期五图 1.2 各种传输线路的损耗特性 第13页,共107页,编辑于2022年,星期五 1.2.2 光纤通信的光纤通信的优点优点 容许频带很宽,传输容量很大容许频带很宽,传输容量很大 损耗很小,损耗很小,中继距离很长且误码率很小中继距离很长且误码率很小 重量轻
11、、重量轻、体积小体积小 抗电磁干扰性能好抗电磁干扰性能好 泄漏小,泄漏小,保密性能好保密性能好 节约金属材料,节约金属材料,有利于资源合理使用有利于资源合理使用第14页,共107页,编辑于2022年,星期五 1.2.3 光纤通信的光纤通信的应用应用 光纤可以传输数字信号,也可以传输模拟信号。光纤在通信网、广播电视网与计算机网,以及在其它数据传输系统中,都得到了广泛应用。光纤宽带干线传送网和接入网发展迅速,是当前研究开发应用的主要目标。光纤通信的各种应用可概括如下:通信网通信网 构成因特网的计算机局域网和广域网构成因特网的计算机局域网和广域网 有线电视网的干线和分配网有线电视网的干线和分配网 综
12、合业务光纤接入网综合业务光纤接入网第15页,共107页,编辑于2022年,星期五 ATMInternet骨干网骨干网DDN/FRPSTN/ISDNTV业务分配节点业务分配节点(COT)(COT)业务接入节点(业务接入节点(RTRT)网管网管SNMP与电信网管中心相连Q3100/1000ME1/BRA/PRA155M622M SDH典型应用之一:宽带综合业务光纤接入系统拓扑结构第16页,共107页,编辑于2022年,星期五典型应用之二:作为校园网的骨干传输网第17页,共107页,编辑于2022年,星期五1.3 光纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成 下图示出单向传输的光纤通信系统,包括发发
13、射射、接接收收和作为广义信道的基本光纤传输系统光纤传输系统。第18页,共107页,编辑于2022年,星期五 基本光纤传输系统的三个组成部分基本光纤传输系统的三个组成部分1 1 1 1、光发送机、光发送机、光发送机、光发送机组成框图:组成框图:组成框图:组成框图:光光 源源调制器调制器通道耦合器通道耦合器电信号输入电信号输入光输出光输出驱动电路驱动电路结构参数:结构参数:结构参数:结构参数:发送功率,发送功率,dbmdbm概念概念光源光谱特性光源光谱特性光源光谱特性光源光谱特性:输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度和光束输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度和光束输出光功率足够大,调制
14、频率足够高,谱线宽度和光束输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,器件寿命长器件寿命长器件寿命长器件寿命长第19页,共107页,编辑于2022年,星期五电信号对光的调制的实现方式电信号对光的调制的实现方式 直接调制直接调制 用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现的。这种方案技术简单,成本较低,容易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限制。外调制外调制 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
15、光而实现的。外调制的优点是调制速率高,缺点是技术复杂,成本较高,因此只有在大容量的波分复用和相干光通信系统中使用。第20页,共107页,编辑于2022年,星期五 图 1.5两种调制方案(a)直接调制;(b)间接调制(外调制)第21页,共107页,编辑于2022年,星期五 2.光纤线路光纤线路 功功功功能能能能:是是把把来来自自光光发发射射机机的的光光信信号号,以以尽尽可可能能小小的的畸畸变变(失失真真)和衰减传输到光接收机和衰减传输到光接收机 组成组成组成组成:光纤光纤、光纤接头光纤接头和光纤连接器光纤连接器 低低低低损损损损耗耗耗耗 “窗窗窗窗口口口口”:普通石英光纤在近红外波段,除杂质吸收
16、峰外,其损耗随波长的增加而减小,在0.85 m、1.31 m和1.55 m有三个损耗很小的波长“窗口”,见后图。光光光光源源源源激激光光器器的的发发射射波波长长和光光光光检检检检测测测测器器器器光光电电二二极极管管的的波波长长响响应应,都要和光纤这三个波长窗口窗口相一致。目前在实验室条件下,1.55 m的损耗已达到0.154 dB/km,接近石英光纤损耗的理论极限。第22页,共107页,编辑于2022年,星期五0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5衰减(衰减(dB/km)第一窗口第一窗口第二窗口第二窗口波长波长(m)普通单模光纤的衰减随波长变化示意图普通单模光纤
17、的衰减随波长变化示意图6 5 4 3 2 10。40。2第三窗口第三窗口 C 波段波段15251565nm 1.57 1.62 L波段波段第23页,共107页,编辑于2022年,星期五3 3 3 3、光接收机、光接收机、光接收机、光接收机功能:功能:功能:功能:是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号和处理后恢复成发射前的电信号组成部分:组成部分:组成部分:组成部分:耦合器,光电检测器,解调器耦合器,光电检测器,解调器组成框图:组成框图:组成框图:组成框图:电子电路电子电
18、路光输入光输入耦合器耦合器光电检测器光电检测器解调器解调器电信号输出电信号输出结构参数:结构参数:结构参数:结构参数:接收机灵敏度接收机灵敏度接收机灵敏度接收机灵敏度,定为,定为BER10BER10-9-9条件下,所要条件下,所要 求的最小平无接收功率。求的最小平无接收功率。检测方式:检测方式:检测方式:检测方式:直接检测直接检测直接检测直接检测和和外差检测外差检测外差检测外差检测第24页,共107页,编辑于2022年,星期五 1.3.3 数字通信系统和模拟通信系统数字通信系统和模拟通信系统 数数数数字字字字通通通通信信信信系系系系统统统统用参数取值离散的信号(如脉冲的有和无、电 平的高和低等
19、)代表信息,强调的是信号和信息之间的一一对应关系;模模模模拟拟拟拟通通通通信信信信系系系系统统统统则用参数取值连续的信号代表信息,强调的是变换过程中信号和信息之间的线性关系。这种基本特征决定着两种通信方式的优缺点和不同时期的发展趋势。第25页,共107页,编辑于2022年,星期五 数字通信系统的数字通信系统的优点优点优点优点如下:如下:抗干扰能力强,传输质量好。可以用再生中继,传输距离长。适用各种业务的传输,灵活性大。容易实现高强度的保密通信。数字通信系统大量采用数字电路,易于集成,从而实现小型化、微型化,增强设备可靠性,有利于降低成本。模拟通信系统的模拟通信系统的优点优点优点优点 占用带宽较
20、窄外,电路简单易于实现、价格便宜等。第26页,共107页,编辑于2022年,星期五2.1 光纤结构和类型光纤结构和类型 2.1.1 光纤结构光纤结构 2.1.2 光纤类型光纤类型2.2 光纤传输原理光纤传输原理 2.2.1 几何光学方法几何光学方法 2.2.2 光纤传输的波动理论光纤传输的波动理论2.3 光纤传输特性光纤传输特性 2.3.1 光纤色散光纤色散 2.3.2 光纤损耗光纤损耗 2.3.3 光纤标准和应用光纤标准和应用2.4 光缆光缆 2.4.1 光缆基本要求光缆基本要求 2.4.2 光缆结构和类型光缆结构和类型 2.4.3 光缆特性光缆特性2.5 光纤特性测量方法光纤特性测量方法
21、2.5.1 损耗测量损耗测量 2.5.2 带宽测量带宽测量 2.5.3 色散测量色散测量 2.5.4 截止波长测量截止波长测量第第 2 章章 光纤和光缆光纤和光缆返回主目录第27页,共107页,编辑于2022年,星期五2.1 光纤结构和类型光纤结构和类型 2.1.1 光纤结构光纤结构 光光纤纤(Optical Fiber)是是由由中中心心的的纤纤芯芯和和外外围围的的包包层层同同轴轴组组成成的的圆柱形细丝圆柱形细丝。纤纤芯芯的折折射射率率比包包层层稍高,损损耗耗比包包层层更低,光能量主要在纤纤芯芯内传输。包包层层为光的传输提供反反射射面面和光光隔隔离离,并起一定的机机械械保护作用。设纤纤芯芯和包
22、包层层的折折射射率率分别为n1和n2,光能量在光纤中传输的必要条件是n1n2。第28页,共107页,编辑于2022年,星期五图图2.1 光纤的外形光纤的外形第29页,共107页,编辑于2022年,星期五 2.1.2 光纤类型光纤类型 光纤种类很多,这里只讨论作为信息传输波导用的由高高纯纯度度石石英英(SiO2)制成的光纤。实用光纤主要有三种基本类型,突变型多模光纤突变型多模光纤(Step-Index Fiber,SIF)渐变型多模光纤渐变型多模光纤(Graded-Index Fiber,GIF)单模光纤单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)相对于单单单单模模模模光光光光纤纤纤纤
23、而言,突突突突变变变变型型型型光光光光纤纤纤纤和渐渐渐渐变变变变型型型型光光光光纤纤纤纤的纤芯直径都很大,可以容纳数百个模式,所以称为多模光纤多模光纤第30页,共107页,编辑于2022年,星期五 图 2.2三种基本类型的光纤(a)突变型多模光纤;(b)渐变型多模光纤;(c)单模光纤 第31页,共107页,编辑于2022年,星期五 图 2.3典型特种单模光纤(a)双包层;(b)三角芯;(c)椭圆芯 特特种种单单模模光光纤纤 最有用的若干典型特种单模光纤的横截面结构和折射率分布示于图2.3,这些光纤的特征如下。双包层光纤双包层光纤双包层光纤双包层光纤 色散平坦光纤色散平坦光纤(Dispersio
24、nFlattened Fiber,DFF)色散移位光纤色散移位光纤(DispersionShifted Fiber,DSF)三角芯光纤三角芯光纤三角芯光纤三角芯光纤 椭圆芯光纤椭圆芯光纤椭圆芯光纤椭圆芯光纤 双折射光纤双折射光纤或偏振保持光纤偏振保持光纤。第32页,共107页,编辑于2022年,星期五主要用途:主要用途:突变型多模光纤突变型多模光纤只能用于小容量短距离系统。渐变型多模光纤渐变型多模光纤适用于中等容量中等距离系统。单模光纤单模光纤用在大容量长距离的系统。特种单模光纤大幅度提高光纤通信系统的水平 1.55m色色散散移移位位光光纤纤实现了10 Gb/s容量的100 km的超大容量超长
25、距离系统。色色散散平平坦坦光光纤纤适用于波分复用系统,这种系统可以把传输容量提高几倍到几十倍。三三角角芯芯光光纤纤有效面积较大,有利于提高输入光纤的光功率,增加传输距离。偏偏振振保保持持光光纤纤用在外差接收方式的相干光系统,这种系统最大优点是提高接收灵敏度,增加传输距离。第33页,共107页,编辑于2022年,星期五2.2 光纤传输原理光纤传输原理分析光纤传输原理的常用方法:分析光纤传输原理的常用方法:几何光学法几何光学法几何光学法几何光学法 麦克斯韦波动方程法麦克斯韦波动方程法麦克斯韦波动方程法麦克斯韦波动方程法第34页,共107页,编辑于2022年,星期五 2.2.1 几何光学方法几何光学
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