光纤通信通信技术.ppt
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1、第6章 光纤通信本章内容l 光纤通信概述l 光纤与光缆l 光纤通信系统光纤通信v指利用光导纤维(简称光纤)传输光波信号的一种通信方式。v电磁波:长波、中波、微波、红外线、可见光、紫外线。v使用光(激光器)信号,使用光缆作为传输介质。波长是0.81.8m衰减的单位vvdB(分贝):描述功率相对比值的单位dB=10 log10(Pout/Pin)Pout:输出功率;Pin:输入功率vvdBm(分贝毫瓦):描述功率绝对值的单位dBm=10 log10(P/1mw)1mw=0 1mw=0 dBmdBm20mw=13 20mw=13 dBmdBm40mw=16 40mw=16 dBmdBm6.1 光纤通
2、信概述v发展史光电话:1880年贝尔(通信距离213m)光源:激光器 梅曼(1960)v美国贝尔公司(1970)半导体激光器传光介质:光纤 高锟(1966)v美国康宁公司(1970)低损耗光纤v工作波长 0.85m、1.31m和1.55m光纤通信特点v通信容量大光载波频率在10141015Hz v传输距离长20dB/km,即可实现通信目前损耗0.2dB/km v抗电磁干扰v体积小、重量轻v机械强度低商用的光纤通信系统v1977年在美国芝加哥和圣塔摩尼卡之间首次建成商用的光纤通信系统。两根(直径0.1mm左右)光纤,同时开通8000路电话!v到1990年,光纤系统发展了几代(通信业务通信业务40
3、%)由多模光纤(70年代)过渡到单模光纤(80年代)由短波长(0.85m)过渡到长波长(1.31m)v信息传输的容量和速率大大提高。90年代:传输速率10000Mbit/s,同时开通 1250000 路电话。6.2 光纤与光缆 1.光纤的结构石英玻璃、塑料或晶体纤芯(折射率大)和包层全反射光纤直径纤芯(Core)62.5 5 mm125 mm包层(Clad)Core8 mm125 mmClad85m 多模单模人的头发光纤的分类v按工作波长:短波长(850nm)和长波长(1310nm、1550nm)v按传输模式:多模光纤和单模光纤v按折射率分布:阶跃(突变)型(SI)、渐变(梯度)型(GI)和W
4、型v按材料:石英光纤、塑料光纤等v几种新型光纤:色散位移光纤(DSF)、非零色散光纤(NZDF)、色散平坦光纤(DFF)、色散补偿光纤(DCF)等ITU-T建议的光纤分类 vG.651光纤:计算机局域网或接入网vG.652光纤:应用最广的单模光纤 vG.653光纤:较少采用vG.654光纤:弯曲性能好 vG.655光纤:适用于高速、大容量、高密集波分复用系统 2.光缆v按芯数分为单芯、双芯、多芯v按结构分为层绞式、骨架式、带状等v按敷设场合分为架空、直埋、管道、移动、室内、水下、海底等v按用途分为通信用光缆和非通信用光缆加强加强元件元件加强加强元件元件加强加强元件元件加强加强元件元件加强加强元
5、件元件光纤光纤3.光传播的基本知识n n1 1n n2 2n n1 1 n n2 2n n1 1n n2 2临界角临界角90900 0临界角临界角n n1 1n n2 2全反射全反射入射角入射角=反射角反射角1 12 2产生全反射的条件:n1n2 90临界角光纤的传光原理(全反射)阶越型光纤性能参数v相对折射指数差:v数值孔径(NA):接收锥接收锥4.多模光纤v62.5/125 m 的光纤在保安行业中应用最普遍v典型距离达5英里v用于:CCTV门禁控制系统内部通讯 多模多模多模多模 MMFMMFMMFMMF 5.单模光纤v无限带宽v810 mv典型距离超过5英里v用于:长途电信长途电视监控及多
6、路切换共用天线电视系统单模单模单模单模 SMFSMFSMFSMF 单模光纤和多模光纤比较项目单模光纤多模光纤距离长短数据传输率高低光源激光发光二极管信号衰减小大端接较难较易造价高低光纤的主要损耗v损耗吸收损耗:OH-和金属离子散射损耗:其他损耗:光纤连接、弯曲光损耗与波长v光损耗单位:dB/kmv与波长有关v单模损耗小v波长又称为窗口v波谱的红外部分起作用光纤损耗主要存在的地点v光纤本身:与长度和类型有关1310 nm:0.35 0.5 dB/Km1550 nm:0.2 0.3dB/Km850 nm:2.3 3.4 dB/Kmv光纤连接点:0.2dB/点2Kmv设备处:3dB光纤的衰减光纤的衰
7、减图光纤的衰减图0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 nm OH-OH-OH-第一窗口第二窗口第三窗口衰减(dB/km)水峰值6 54321近近端端远远端端信号传播光纤色散(Dispersion)v光脉冲沿着光纤行进一段距离后造成的频宽变粗。它是限制传输速率的主要因素。模间色散材料色散波导色散散射v由于光线的基本结构不完美,引起的光能量损失,此时光的传输不再具有很好的方向性。光线光线缺陷缺陷6.3 光纤通信系统v发送单元:把电信号转换成光信号v传输单元:载送光信号的介质v接收单元:接收光信号并转换成电信号v连接器件:连接光纤到光源、光检测以及其它光纤光
8、纤系统方框图信号光发射机光源中继器检测器光接收机信号 E/O转换光纤O/E转换发送单元传输单元接收单元连接器件数字光通信系统框图v光端机v 由于光纤通信系统一般都是双向的,因此将光发射机和接收机做在一起并称为光端机。下面分别介绍光发射机和接收机。v 1.发射机v 光发射机的作用是将电信号变成光信号,然后送入光纤中传输出去。光发射机主要由光源、光源驱动与调制以及信道编码电路三部分组成,如图所示。光纤通信码型要求v必须是二电平码!v信号自带定时信息v提供一定的冗余传输光发射机框图 v (1)光源。v 光发射部分的核心是产生激光或荧光的光源,它是组成光纤通信系统的重要器件。目前,用于光纤通信的光源主
9、要是半导体激光器LD和半导体发光二极管LED,它们都属于半导体器件,共同特点是体积小、重量轻、耗电量小。LD和LED比较vLD和LED相比,其主要区别表现在,前者发出的是激光,而后者发出的是荧光。因此,LED的话线宽度较宽,调制速度较低,与光纤的耦合效率也较低。但是,LED也有许多优点:它的输出特性曲线线性好,使用寿命长,成本低,适合于短距离、小容量的传输系统。而LD一般适用于长距离、大容量的传输系统。信道编码电路用于对基带信号的波形和码型进行变换,使其适合作为光源的控制信号。它主要完成以下功能:v 均衡。由PCM端机送来的HDB3或CMI(又称传号反转码)码流,首先需要经过均衡器均衡,用于补
10、偿由电缆传输产生的衰减和畸变,以便正确译码。(2)信道编码电路v 码型变换。由均衡器输出的HDB3或CMI码,在数字电路中为了处理方便,需要通过码型变换电路,将其变换为非归零码(即NRZ码)。v 扰码。若信码流中出现长连“0”或长连“1”的情况,将会给时钟信号的提取带来困难。为了避免出现这种情况,加一扰码电路,它可以有规律地破坏长连“0”或长连“1”的码流,达到0、1等概率出现。扰码以后的信号再进行线路编码(信道编码)。v 时钟提取。由于码型变换和时钟提取过程都需要以时钟信号作为依据,因此,在均衡电路之后,由时钟提取电路提取时钟信号,供码型变换和扰码电路使用编码。经过扰码以后的码流,尽量使得1
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