现代通信技术光纤通信幻灯片.ppt
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1、现代通信技术光纤通信第1页,共78页,编辑于2022年,星期日1.通信通信第2页,共78页,编辑于2022年,星期日1.1 通信系统模型信源处理与编码解码与处理接收设备传输媒质发射设备信宿第3页,共78页,编辑于2022年,星期日1.2 通信网的基本构成n终端设备n传输链路 光纤传输系统光纤传输系统 卫星传输系统卫星传输系统 数字微波传输系统数字微波传输系统n转接交换设备 第4页,共78页,编辑于2022年,星期日1.3 电话通信网的等级结构电话通信网的等级结构一级交换中心C1 二级交换中心C2长途网 三级交换中心C3 四级交换中心C4 端局C5本地网T 国际国际局第5页,共78页,编辑于20
2、22年,星期日2.传传 输输 系系 统统n光纤传输系统光纤传输系统n卫星传输系统卫星传输系统n微波传输系统微波传输系统n同轴传输系统n明线传输系统n载波传输系统第6页,共78页,编辑于2022年,星期日PCM电话通信系统示意图电话通信系统示意图发送端 接收端话音 PCM信号 PCM信号 话音信号 信号 模数变换 信道 模数变换 (Pulse Code Modulation-PCM)抽样量化编码再生中继再生解码低通第7页,共78页,编辑于2022年,星期日3.光纤通信光纤通信第8页,共78页,编辑于2022年,星期日3.1 光纤通信简史光纤通信简史古代光通信古代光通信n3000年前的烽火台;n1
3、7世纪中叶,发明了望远镜;n1791年,法国人发明了信号灯。第9页,共78页,编辑于2022年,星期日 现代光通信现代光通信-光话光话n1880年贝尔发明光话,他以日光为光源,大气为传输媒介,传输距离是200米;n1881年贝尔发表了论文关于利用光线进行声音的复制与产生;n贝尔的光话始终没有实用化:n1、没有可靠的、高强度的光源;n2、没有稳定的、低损耗的传输媒介。第10页,共78页,编辑于2022年,星期日1970年光纤通信元年年光纤通信元年n1960年,第一台相干振荡光源-红宝石激光器问世;1962年,半导体激光器问世;n1970年贝尔实验室制作出可以在常温下连续工作的铝镓砷(AlGaAs
4、)半导体激光器。第11页,共78页,编辑于2022年,星期日n直到60年代中期,优质光学玻璃的损耗仍高达1000dB/km;n英国标准电信研究所的华裔科学家高锟博士于1966年发表了一篇论文,提出利用带有包层材料的石英玻璃光纤作为光通信媒介;n1970年美国康宁(Corning)公司制成损耗为20dB/km的低损耗石英光纤。第12页,共78页,编辑于2022年,星期日n1976年,发现光纤的衰减在长波长区有:年,发现光纤的衰减在长波长区有:1.31um和和1.55um两个窗口两个窗口n1980年,产生了低衰减光纤,在年,产生了低衰减光纤,在1.55um的衰减系数为的衰减系数为0.20dB/km
5、已接近理论值已接近理论值 (ITU-T G.652)常规单模光纤,在1.31um的零色散为零 (ITU-T G.653)色散位移单模光纤,低损耗和零色散均在1.55um,工作波长为 1.55um (ITU-T G.655)非零色散位移单模光纤,在1.55um损耗小,色散小,非线性效应 小第13页,共78页,编辑于2022年,星期日3.2 光纤通信光纤通信n以光波为载频,以光导纤维为传输介质的通以光波为载频,以光导纤维为传输介质的通信方式信方式n波长范围是近红外区,即波长范围是近红外区,即0.8-1.6微米微米n目前所采用的三个实用通信窗口目前所采用的三个实用通信窗口 短波波长段波长为0.85微
6、米 长波波长段1.31微米和1.55微米第14页,共78页,编辑于2022年,星期日光纤通讯的优点光纤通讯的优点n具有传输频带宽、通信容量大具有传输频带宽、通信容量大n传输衰减小,距离远传输衰减小,距离远n信号串扰小,传输质量高信号串扰小,传输质量高n抗电磁干扰,保密性好抗电磁干扰,保密性好n光纤尺寸小,质量轻便于运输和敷设光纤尺寸小,质量轻便于运输和敷设n耐化学腐蚀,适用于特殊环境耐化学腐蚀,适用于特殊环境n原料资源丰富原料资源丰富n节约有色金属节约有色金属第15页,共78页,编辑于2022年,星期日4.光光 纤纤第16页,共78页,编辑于2022年,星期日4.1 光纤传输基本原理光纤传输基
7、本原理n光纤通信所用的光波长范围在光纤通信所用的光波长范围在8008001600nm1600nm的近红外区的近红外区n光的传播是通过电场、磁场的状态随时间变化的规律表现出来的。光的传播是通过电场、磁场的状态随时间变化的规律表现出来的。第17页,共78页,编辑于2022年,星期日光纤心线的剖面结构示意图光纤心线的剖面结构示意图 纤芯包层一次涂覆二次涂覆(套塑)2a2b 第18页,共78页,编辑于2022年,星期日 4.2 光光 纤纤光纤的传播模式光纤的传播模式n在光纤的数值 孔径角内,以某一角度射入光纤端面,并能在光纤的纤芯到包层界面上形成全反射的传播光线就可称为一个光的传输模式。高次模基模低次
8、模第19页,共78页,编辑于2022年,星期日平面波的反射和折射平面波的反射和折射n反射:1=1 n折射:n 1 sin 1=n 2 sin 2n 全反射:sin 1=n 2/n 1n2n1112第20页,共78页,编辑于2022年,星期日4.3 光纤的传输特性光纤的传输特性n衰减n色散n偏振模色散n光纤的非线性效应第21页,共78页,编辑于2022年,星期日 衰衰 减减 衰减表明光纤对光能的传输损耗衰减表明光纤对光能的传输损耗。光在光纤中传播时,平均光功率沿光纤长度按照指数规律减少:P(L)=P(0)10(L/10)式中:P(0)在L0处注入光纤的光功率 P(L)传输到轴向距离L处的光功率
9、衰减系数(L)(10/L)P(L)/P(0)dB/km第22页,共78页,编辑于2022年,星期日衰减谱衰减谱衰减系数与波长的函数关系衰减系数与波长的函数关系第23页,共78页,编辑于2022年,星期日衰减起因衰减起因损耗损耗本征本征非本征非本征吸收吸收紫外吸收金属离子红外吸收OH离子、H2散射散射瑞利散射波导缺陷米氏散射受激布里渊散射受激拉曼散射第24页,共78页,编辑于2022年,星期日 色色 散散n光纤中的信号是由不同的频率成分和不同的模式成分来携带的,这些不同的频率成分和不同的模式成分的传输速度不同,从而引起色散脉冲展宽脉冲展宽T第25页,共78页,编辑于2022年,星期日光纤的非线性
10、效应光纤的非线性效应n散射影响散射影响受激布里渊散射(受激布里渊散射(SBSSBS)受激拉曼散射受激拉曼散射 (SRSSRS)n光纤克尔光纤克尔(折射率引起折射率引起)效应效应自相位调制(自相位调制(SPMSPM)交叉相位调制(交叉相位调制(XPMXPM)四波混频(四波混频(FWMFWM)第26页,共78页,编辑于2022年,星期日4.4 光纤的类型光纤的类型n多模光纤多模光纤:纤芯直径为50-75微米 在一定的工作波长下,有多个模 式在光纤中传输n单模光纤单模光纤:纤芯直径很小,约4-10微米 理论上只传输一种模式第27页,共78页,编辑于2022年,星期日阶跃型单模光纤的典型结构阶跃型单模
11、光纤的典型结构涂覆层涂覆层包层包层芯芯n2n1第28页,共78页,编辑于2022年,星期日梯度型单模光纤的典型结构梯度型单模光纤的典型结构涂覆层涂覆层包层包层芯芯n2n1折射率呈梯度分布和更低的衰减,使其性能比阶跃性单模光折射率呈梯度分布和更低的衰减,使其性能比阶跃性单模光纤要好得多!纤要好得多!第29页,共78页,编辑于2022年,星期日单模光纤单模光纤n标准单模光纤(G.652光纤)n色散位移单模光纤(G.653光纤)n1550nm波长最低衰减光纤(G.654光纤)n非零色散位移光纤(G.655光纤)n色散补偿光纤(G.65X光纤)n色散平坦光纤第30页,共78页,编辑于2022年,星期日
12、4.5 光缆结构与分类光缆结构与分类n结构:缆芯、加强件、护层(护套)。第31页,共78页,编辑于2022年,星期日光缆结构图光缆结构图第32页,共78页,编辑于2022年,星期日光缆型号表示方法n1、型号的组成型号由产品型式和规格两大部分组成。n 格 式:型式 规格 n 型 式由以下五部分组成:分类加强构件结构特征护套 外护层第33页,共78页,编辑于2022年,星期日n分类代号GY通信用室外光缆G J通信用室内光缆n加强构件代号无符号金属加强构件 F非金属加强构件n结构特征代号 无符号层绞结构 X光缆中心管(被覆)结构 T油膏填充式结构 C自承式结构 8“8”字型结构 E椭圆结构 B扁平形
13、状 Z阻燃结构 第34页,共78页,编辑于2022年,星期日 n护套代号 Y普通聚乙烯 V聚氯乙烯护套 A铝-聚乙烯粘结护套 S钢-聚乙烯粘结护套n W夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套(简称W护套)AT耐电痕聚乙烯护套n外护层代号 23双层绕包钢带铠装聚乙外护套 33单层细圆钢丝铠装聚乙外护套 333双层细圆钢丝铠装聚乙外护套 53纵包皱纹钢带铠装聚乙外护套 第35页,共78页,编辑于2022年,星期日光缆实例光缆实例nGYSTAnGYSTA53nGYSTSnGYXTWnGYXTYn光缆应用类型光缆应用类型介绍第36页,共78页,编辑于2022年,星期日5 光器件光器件第37页,共78页,编辑
14、于2022年,星期日5.1光源光源nLED:功率小、谱线宽。nLD:功率大、谱线窄。第38页,共78页,编辑于2022年,星期日5.2检测器检测器nPIN:nAPD:第39页,共78页,编辑于2022年,星期日5.3EDFA-掺铒光纤放大器掺铒光纤放大器n原理:光隔离器掺铒光纤掺铒光纤第40页,共78页,编辑于2022年,星期日n应用n中间放大、前置放大第41页,共78页,编辑于2022年,星期日6 WDM-波分复用波分复用第42页,共78页,编辑于2022年,星期日6.1原理第43页,共78页,编辑于2022年,星期日6.2 器件第44页,共78页,编辑于2022年,星期日7 光纤通信系统光
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