《光纤通信技术》PPT课件.ppt
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1、第二部分 现代典型的通信技术2.1 2.1 光纤通信光纤通信光纤通信概述n n光纤光纤:光导纤维的简称:光导纤维的简称n n光通信光通信:是指利用光波载送信息,从而:是指利用光波载送信息,从而实现通信的方式。实现通信的方式。n n光纤通信光纤通信:是指利用光导纤维做媒体,:是指利用光导纤维做媒体,用光波来载送信息的通信方式。用光波来载送信息的通信方式。一、光纤通信发展简介1、光纤光纤n n1966年,英籍华人高锟和霍克哈姆从年,英籍华人高锟和霍克哈姆从理论理论上上证明了用玻璃可以制成衰减为证明了用玻璃可以制成衰减为20dB/km的的通信光导纤维。通信光导纤维。n n1970年,美国康宁玻璃公司
2、首先年,美国康宁玻璃公司首先制造制造出衰减出衰减为为20dB/km的光纤。的光纤。n n1974年,光纤的衰减已降低到年,光纤的衰减已降低到2dB/km;n n1980年,长波长窗口()的衰减低达,接近年,长波长窗口()的衰减低达,接近理论值。理论值。2、光源光源n n要实现光纤通信,还需要有适当的光源。要实现光纤通信,还需要有适当的光源。n n1970年,研制出在室温下连续运行的年,研制出在室温下连续运行的激激光器和发光二极管光器和发光二极管;特别是长波长(、);特别是长波长(、)激光器和发光二极管的研制成功,为实激光器和发光二极管的研制成功,为实现光纤通信奠定了基础。现光纤通信奠定了基础。
3、3、光通信系统、光通信系统n n第一代光通信系统第一代光通信系统:1977年,在美国芝加年,在美国芝加哥,距离哥,距离7公里的电话局间首次实现了光公里的电话局间首次实现了光通信传输系统,光波长为。通信传输系统,光波长为。n n第二代光通信系统第二代光通信系统:1981年,实现了局间年,实现了局间使用多模光纤的通信系统。使用多模光纤的通信系统。n n第三代光通信系统第三代光通信系统:1984年,实现了局间年,实现了局间使用单模光纤的通信系统,广泛用于长使用单模光纤的通信系统,广泛用于长途和跨洋通信。途和跨洋通信。n n第四代光通信系统第四代光通信系统:80年代中期实现了年代中期实现了使用单模光纤
4、的通信系统。使用单模光纤的通信系统。现在,现在,SDH体制形成的光传送网被体制形成的光传送网被广泛使用。各种广泛使用。各种波分复用(波分复用(WDM)和光)和光时分复用(时分复用(OTDM)系统进一步提高了系统进一步提高了传输容量,相干光通信、光孤子通信和传输容量,相干光通信、光孤子通信和集成光学有了一定的进展。人们期待着集成光学有了一定的进展。人们期待着新一代光纤通信系统的实现新一代光纤通信系统的实现。二、光纤通信的特点 与电缆和微波等通信方式相比,光纤与电缆和微波等通信方式相比,光纤通信具有明显的优越性。通信具有明显的优越性。1、优点:、优点:(1)传输频带宽,通信容量大传输频带宽,通信容
5、量大n n粗略地讲,一根光纤传输数字信号的码速容量在粗略地讲,一根光纤传输数字信号的码速容量在粗略地讲,一根光纤传输数字信号的码速容量在粗略地讲,一根光纤传输数字信号的码速容量在理论上可达理论上可达理论上可达理论上可达40Tbit/s40Tbit/s(T=10T=101212)。)。)。)。n n最好的金属导线,可传输的数字信号的码速为最好的金属导线,可传输的数字信号的码速为最好的金属导线,可传输的数字信号的码速为最好的金属导线,可传输的数字信号的码速为400Mbit/s400Mbit/s。差。差。差。差5 5个数量级。个数量级。个数量级。个数量级。n n容量较微波通信可提高容量较微波通信可提
6、高容量较微波通信可提高容量较微波通信可提高10103 310104 4倍。倍。倍。倍。(2)传输损耗低,中继距离长。传输损耗低,中继距离长。(3)不受电磁干扰。不受电磁干扰。(4)保密性能好。)保密性能好。(5)线径细,重量轻。)线径细,重量轻。(6)光纤材料资源丰富。)光纤材料资源丰富。2、缺点、缺点:(1)质地脆,机械强度低质地脆,机械强度低(2)要有较好的切断、连接技术要有较好的切断、连接技术(3)分路、耦合比较麻烦。分路、耦合比较麻烦。三、光纤通信系统的组成 光纤通信系统主要组成:光纤通信系统主要组成:光发射机、光光发射机、光纤、光中继器、光接收机纤、光中继器、光接收机四部分组成。四部
7、分组成。光纤通信是双向的,因而,把光发射机和光纤通信是双向的,因而,把光发射机和光接收机做在一起,称光接收机做在一起,称光端机光端机。数据光端机光端机中继器中继器光端机光端机光纤光纤数据传输原理传输原理:光发射机光发射机将电信号变换成调制后的光信将电信号变换成调制后的光信号,经光纤传输,若传输距离长时,需号,经光纤传输,若传输距离长时,需利用利用中继器中继器放大信号,再继续传输。放大信号,再继续传输。光光接收机接收机把接收到的光信号转换成电信号,把接收到的光信号转换成电信号,再经放大、解调后还原为原信号输出。再经放大、解调后还原为原信号输出。四、光纤通信的应用与展望 干线传输干线传输1、光纤通
8、信主要应用、光纤通信主要应用 中继传输中继传输 接入传输接入传输2、光纤通信发展方向、光纤通信发展方向(1)高速大容量光通信系统。高速大容量光通信系统。(2)光纤接入网:以光纤到户为目标。光纤接入网:以光纤到户为目标。(3)应用掺铒光纤放大器应用掺铒光纤放大器:实验室内:实验室内10Gb/s信号传输信号传输9000km 不需光电转换的再生中继不需光电转换的再生中继器。器。n n光纤通信目前的研究目标光纤通信目前的研究目标:光纤光纤CDMA、光光ATM交换机、交换机、光孤子传输光孤子传输 光纤综合宽带接入技术。光纤综合宽带接入技术。、光纤的传输特性n n主要包括两个方面:主要包括两个方面:损耗特
9、性:信号在光纤中传输时的衰减。损耗特性:信号在光纤中传输时的衰减。色散特性:光纤中由于光脉冲对于不同频色散特性:光纤中由于光脉冲对于不同频 率成分有不同的传播速度而引率成分有不同的传播速度而引 起信号频带的展宽。起信号频带的展宽。1、光纤的损耗特性光纤的损耗特性 瑞利散射损耗瑞利散射损耗瑞利散射损耗瑞利散射损耗 固有损耗固有损耗 吸收损耗吸收损耗吸收损耗吸收损耗光损耗光损耗 波导结构不完善引起的损耗波导结构不完善引起的损耗波导结构不完善引起的损耗波导结构不完善引起的损耗 微弯损耗微弯损耗微弯损耗微弯损耗 附加损耗附加损耗 弯曲损耗弯曲损耗弯曲损耗弯曲损耗 连接损耗连接损耗连接损耗连接损耗(1)
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