《光纤通信》PPT课件.ppt
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1、第3章 现代传输技术第3章 现代传输技术 3.1光纤通信3.2移动通信3.3数字微波通信3.4卫星通信习题第3章 现代传输技术 数字光纤通信系统概述数字光纤通信系统概述3.1.2 数字光纤通信系统的组成数字光纤通信系统的组成3.1.3 光纤及其传输特性光纤及其传输特性 3.1.4 光纤的中继距离光纤的中继距离3.1.5 光波分复用系统光波分复用系统 SDH光传输系统光传输系统3.1 光纤通信光纤通信第3章 现代传输技术3.1.1 数字光纤通信系统概述数字光纤通信系统概述 基本概念基本概念 数字光纤通信,是以光波为载波,以光导纤维为传输媒介的数字通信方式。1996年,英籍华人“光通 信 之 父”
2、高锟(C.K.Kilo)博士根据介质波导理论提出了光纤通信的概念。第3章 现代传输技术 特点特点1.线径细线径细,重量轻重量轻 由于光纤的直径小,只有0.1mm左右,所以制成光缆后与电缆比要细得多,因而重量轻,有利于长途和市话干线布放,而且便于制造多芯光缆。2.损耗极低损耗极低 现已制出的在光波导1.55mm窗口的衰耗低于0.18dB/km。由于损耗极低,所以传输的距离可以很长,这就大大减少了数字传输系统中中继站的数目,既可降低成本,也可提高通信质量。第3章 现代传输技术 3.传输的频带宽、传输的频带宽、信息容量大信息容量大 由于光波频率高,因此用光来携带信号则信息量大。现在已经发展到几十千兆
3、比特/秒的光纤通信系统,它可传输几万路电话和几千路彩色电视节目。4.不受电磁干扰、不受电磁干扰、防腐和不会锈蚀防腐和不会锈蚀 因光纤是非金属材料,它不会受到电磁干扰,也不会发生锈蚀,具有防腐的能力。第3章 现代传输技术5.不怕高温不怕高温,防爆、防爆、防火性能强防火性能强因光纤是石英玻璃材料,熔点高达2000以上,所以不怕高温,有防火的性能。因而可用于矿井下、军火仓库、石油、化工等易燃易爆的环境中。6.光纤通信保密性好光纤通信保密性好 由于光纤在传输光信号时向外泄漏小,不会产生串话等干扰,因而光纤通信保密性好。第3章 现代传输技术部分电磁波频谱部分电磁波频谱光纤通信用的近红外光(波长为0.71
4、.7m)频带宽度约为200THz.第3章 现代传输技术光纤通信的三个低损耗窗口光纤通信的三个低损耗窗口2dB/km0.4 dB/km0.2 dB/km第3章 现代传输技术 3.1.2 数字光纤通信系统的组成数字光纤通信系统的组成 数字光纤通信系统与一般通信系统一样,它由发送设备、传输信道和接收设备三大部分构成。强度调制-直接检波数字光纤通信系统第3章 现代传输技术实用系统是双方向的,其结构图如图:数字端机主要是把用户各种数字信号,包括数字程控交换机和数字接口,通过复用设备组成一定的数字传输结构(帧结构),不同速率等级的数字信号流送至光端机,光端机把数字端机送来的数字信号进行处理,变成光脉冲送入
5、光纤进行传输,接收端进行相反的变换。第3章 现代传输技术光中继机的作用,主要是将光纤长距离传输后,受到的衰耗及色散畸变的光脉冲信号,转换为电信号后经放大整形、定时、再生还原为规则的数字脉冲信号。经过再调制光源,变为光脉冲信号送入光纤继续传输,达到延长传输距离的目的。光端机主要由光发送、光接收、信号处理及辅助电路组成。在光发送部分完成电/光变换,在光接收部分主要完成光/电变换。信号处理,主要指把数字端机送来的数字脉冲信号再处理,以及各种码型变换,使之适应光传输及其他目的。辅助电路主要包括告警、公务、监控及区间通信等等。第3章 现代传输技术LED数字调制原理LD的数字调制原理直接光强数字调制直接光
6、强数字调制第3章 现代传输技术输入输入接口接口线路线路编码编码调制调制电路电路光源光源控制电路控制电路光发射机基本组成光发射机基本组成光接收机基本组成光接收机基本组成直接强度调制、直接检测方式的数字光接收机直接强度调制、直接检测方式的数字光接收机.前端前端线性通道线性通道数据恢复数据恢复将电端机送来将电端机送来到到HDB3码变换码变换为普通二进制为普通二进制码。码。将普通二进制将普通二进制码变换为适合码变换为适合在光纤链路上在光纤链路上传输的码型。传输的码型。为光源提为光源提供调制电供调制电流。流。一般为发光二一般为发光二极管或半导体极管或半导体激光器,实现激光器,实现光电转换。光电转换。主要
7、是主要是APC电电路、路、ATC电路、电路、光源保护电路光源保护电路等。等。第3章 现代传输技术3.1.3 光纤及其传输特性光纤及其传输特性 光纤光纤 光纤就是导光的玻璃纤维,是一种新型的信息传输介质。相对折射率差相对折射率差 =(n1-n2)/n1 单模光纤:单模光纤:0.3%0.6%;多模光纤:多模光纤:1%2%第3章 现代传输技术光纤是利用光的全反射特性来导光的。光纤的导光原理光纤的导光原理 第3章 现代传输技术多模光纤与单模光纤多模光纤与单模光纤根据波导传输波动理论分析,光纤的传播模式可分为多模光纤和单模光纤1)多模光纤多模光纤即能传输多模式电磁波的光纤。阶跃型多模光纤渐变型多模光纤结
8、构简单、易于实现,接头连接要求低,使用方便,价格便宜。传输带宽窄、衰耗大、时延差大,已逐步被单模光纤代替。第3章 现代传输技术2)单模光纤只能传送单一基模的光纤。从时域看不存在时延差。从频域看,传输信号的带宽比多模光纤宽得多,有利于高码率信息长距离传输。纤芯直径一般为410m,包层即外层直径一般为125m,比多模光纤小得多。第3章 现代传输技术 (a)突变型多模光纤;突变型多模光纤;(b)渐变型多模光纤;渐变型多模光纤;(c)单模光纤单模光纤 第3章 现代传输技术允许通过波导的最长波长称为截止波长。对于给定的光纤(n1、n2和a确定),存在一个临界波长c,当c时,是单模传输光纤的截止波长光纤的
9、截止波长第3章 现代传输技术c,可见满足单模的传输条件例题:假设阶跃光纤的参数为n1=1.45,=0.35%,半径a=4um,入射波长,计算它的数值孔径,截至波长,判断是不是多模光纤。可见入射波可以在此光纤内传播第3章 现代传输技术 光纤的主要参数特征光纤的主要参数特征传输特性损耗色散光学特性折射率分布数值孔径几何特性芯径外径偏心度椭圆度机械特性温度特性第3章 现代传输技术光纤的损耗特性光纤的损耗特性PinPout衰减常数第3章 现代传输技术引起光的损耗的机理是光纤对光的损耗引起光的损耗的机理是光纤对光的损耗吸收损耗1.本征吸收2.杂质吸收3.原子缺陷吸收散射损耗1.瑞利散射2.机构不完善引起
10、的散射弯曲损耗1.光纤弯曲2.光纤微弯第3章 现代传输技术1.吸收损耗吸收损耗吸收损耗是由于光纤本身和光纤中的杂质对光的吸收损耗。本征吸收本征吸收光纤材料本身对光的吸收(SiO2)。红外吸收带紫外吸收带第3章 现代传输技术 红外吸收红外吸收机理:由于材料本身的原子之间的化学键形成形成晶格,当光纤中的光的波长与晶格相键长相当时,光的能量向晶格传递,引起损耗。吸收带:,向红外延伸波长um损耗dB/km0.81.01.21.41.61.8影响影响:对长波光通信影响较大。第3章 现代传输技术紫外吸收紫外吸收机理:光纤中的光子流将光纤材料中的电子激发到高能级,从而使得光子的能量发生转移。吸收带:1.6u
11、m,向紫外延伸波长um损耗dB/km0.81.01.21.41.61.8影响影响:对短波长通信影响较大第3章 现代传输技术 杂质吸收杂质吸收机理:主要由于光纤材料的不纯净引起的。CuAlFeGeNi(可以消除)OH(影响较大)0.91.01.21.31.331.5波长m损耗dB/km0.81.01.21.41.61.8第3章 现代传输技术 原子缺陷吸收原子缺陷吸收影响:通过工艺和材料使之减少到忽略不记的程度。机理:光纤制造过程中受到热激励或辐射使得一部分共价键断裂,容易吸收光的能量。第3章 现代传输技术吸收损耗:本征吸收红外吸收紫外吸收杂质吸收有色金属OH根的吸收原子缺陷吸收第3章 现代传输技
12、术2.散射损耗散射损耗机理:由于光纤的折射率分布以及光纤材料的不均匀使得光在光纤传播过程中发生散射,光向其他方向散开造成的损耗。瑞利散射损耗光纤的结构不完善引起的散射损耗第3章 现代传输技术 瑞利散射损耗瑞利散射损耗机理:密度不均匀的微粒产生的瑞利散射影响:对短波长的光影响较大(与4呈反比)波长um损耗dB/km0.81.01.21.41.61.8红外吸收紫外吸收瑞利散射第3章 现代传输技术 光纤的结构不完善产生的损耗(波导散射损耗)光纤的结构不完善产生的损耗(波导散射损耗)机理:制造工艺的缺陷引起的残留气泡或芯包交界面不均匀造成的散射。影响:对所有的波长一样波长um损耗dB/km0.81.0
13、1.21.41.61.8红外吸收紫外吸收瑞利散射波导散射第3章 现代传输技术3.弯曲损耗弯曲损耗曲率比光纤的半径大得多的损耗。4.微弯损耗微弯损耗光纤的轴产生的微米级的弯曲产生的损耗。机理:侧压力使得纤芯微小弯曲产生模式变换。第3章 现代传输技术波长m损耗dB/km0.81.01.21.41.61.8红外吸收紫外吸收瑞利散射波导散射OH吸收0.851.311.55第3章 现代传输技术光纤色散光纤色散色色散散(Dispersion):在光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。模式色散模式色散由于不同模式的时间延迟不同而产生的,它取决于光纤的折射率分布,并和光纤材料
14、折射率的波长特性有关。模式1模式2T1T2T移入脉冲第3章 现代传输技术 波导色散波导色散由于波导结构参数与波长有关而产生的,它取决于波导尺寸和纤芯与包层的相对折射率差。材料色散材料色散由于光纤的折射率随波长而改变,以及模式内部不同波长成分的光(实际光源不是纯单色光),其时间延迟不同而产生的。这种色散取决于光纤材料折射率的波长特性和光源的谱线宽度。色散对光纤传输系统的影响色散对光纤传输系统的影响模拟信号:带宽(bandwith)数字信号:脉冲展宽(pulsebroadening)传输距离受限传输距离受限第3章 现代传输技术式中n、m、w分别为模式色散、材料色散和波导色散。色散的表示色散的表示时
15、域频域光纤带宽|H(f3dB)/H(0)|=1/2一般,频率响应|H(f)|随频率的增加而下降,这表明输入信号的高频成分被光纤衰减了。受这种影响,光纤起了低通滤波器的作用。第3章 现代传输技术光纤3dB光带宽f3dB和脉冲展宽、定义第3章 现代传输技术多模光纤的色散多模光纤的色散 多模光纤折射率分布用n(r)表示,单位长度光纤第q阶模式群产生的时间延迟式中,c为光速,k=2/,为光波长。长度为L的多模光纤rms脉冲展宽为模间为模式色散产生的rms脉冲展宽模内为模内色散产生的rms脉冲展宽材料色散为主,其他可忽略。第3章 现代传输技术单模光纤的色散单模光纤的色散色度色散(ChromaticDis
16、persion):材料色散和波导色散。它是时间延迟随波长变化产生的结果。单位长度光纤的时间延迟单位长度的单模光纤色散系数波导色散材料色散第3章 现代传输技术第3章 现代传输技术数值孔径数值孔径(Numerical Aperture,NA),n1,得到或c=12.2第3章 现代传输技术NA体现光纤接收和传输光的能力pNA(或c)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。p对于无损耗光纤,在c内的入射光都能在光纤中传输。pNA越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好。pNA越大经光纤传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量。第3章 现代传输技术n3n2n1n1n4n2
17、n4n3n5n5a渐变光纤的传播第3章 现代传输技术光纤的温度特征光纤的温度特征光纤的温度特性是指在高温和低温对光纤的损耗的影响,尤其是低温的影响。低温影响的机理:涂敷比纤芯的热涨冷缩系数大得多温度()损耗(dB/km)0-20-40-601020第3章 现代传输技术光纤的几何特征光纤的几何特征光纤的几何特性外径内径不圆度偏心度光纤的制造工艺似的光纤几何形状不是理想情况第3章 现代传输技术纤芯直径:d=(dmax+dmin)/2包层直径:D=(Dmax+Dmin)/2纤芯不圆度:芯=(dmax-dmin)/d*100%包层不圆度:包包=(Dmax-Dmin)/D*100%同心度:C=X/d*1
18、00%DminDmaxdmaxdmin影响耦合和偏振模色散第3章 现代传输技术提纯提纯去掉光纤原料中的杂质,以降低杂质吸收。工艺流程:光纤的制造工艺光纤的制造工艺熔炼熔炼将提纯后的材料合成一定折射率分布的预制棒。(制棒)拉丝拉丝将预制棒拉制成原折射率分布的光纤。套塑套塑为保证光纤的机械性能将光纤涂覆层外加一层热塑材料。第3章 现代传输技术拉拉丝丝第3章 现代传输技术第3章 现代传输技术 光缆光缆 在工程中需要将光纤制成不同结构、不同形状和不同种类的光缆以适应光纤通信的需要。光缆一般由缆芯和护套两部分组成,有时在护套外面加有铠装。(a)紧套;(b)松套;(c)大套管;(d)带状线第3章 现代传输
19、技术 对光缆的要求对光缆的要求机械性能好:保证光纤经得起拉伸、冲击、弯曲等影响。防护性能好:使光纤防水,防潮,防鼠,防雷,防腐。传输性能好:避免工程中带来的附加损耗或色散。第3章 现代传输技术光缆的基本结构光缆的基本结构加强件 一般由钢丝或增强塑料嵌在光纤中,用以承受拉伸负荷。光缆护套 一般由塑料材料制造,保护光缆芯受到机械外力和环境的影响。防潮层 光纤非常怕水,一般用密封铝制金属或阻水纱防潮。填料 防止水气进入。要求:抗水性好,温度性能好,无毒,不易燃。铠装 增加机械强度,防鼠,防虫,防人为损伤。第3章 现代传输技术光纤的典型结构光纤的典型结构光纤油膏加强件护套松套管中中心心管管式式光光缆缆
20、第3章 现代传输技术层绞式结构光缆层绞式结构光缆加强芯纤芯套塑填充料防潮层内护套铠装外护套第3章 现代传输技术特种光缆第3章 现代传输技术光缆的基本结构(a)层绞式;(b)单位式;(c)骨架式;(d)带状第3章 现代传输技术光缆的种类光缆的种类在公用通信网中用的光缆结构如下表所示。第3章 现代传输技术3.1.4 光纤的中继距离光纤的中继距离 中继距离受光纤线路损耗和色散(带宽)的限制,明显随传输速率的增加而减小。中继距离和传输速率反映着光纤通信系统的技术水平。中继距离受损耗的限制中继距离受损耗的限制损耗限制系统损耗限制系统:当传输的带宽与码速相比足够大时,色散对中继的影响可以忽略,只考虑损耗的
21、影响。第3章 现代传输技术 损耗限制系统中继距离的估算损耗限制系统中继距离的估算 Pt(dBm)Pr(dBm)ac(dB)af(dB/km)ac(dB)as(dB/km)Pt 平均发射光功率平均发射光功率(dBm),f 光纤损耗系数光纤损耗系数(dB/km),Pr 接收灵敏度接收灵敏度(dBm),s 每每km光纤平均接头损耗光纤平均接头损耗(dB/km),c 连接器损耗连接器损耗(dB/对对),Mc 为每为每km光纤线路损耗余量光纤线路损耗余量(dB/km),Me 系统余量系统余量(dB),L 中继距离中继距离(km)。第3章 现代传输技术第3章 现代传输技术 中继距离受色散中继距离受色散(带
22、宽带宽)的限制的限制 如果系统的传输速率较高,光纤线路色散较大,中继距离主要受色散(带宽)的限制。对于数字光纤线路系统而言,色散增大,意味着数字脉冲展宽增加,因而在接收端要发生码间干扰,使接收灵敏度降低,或误码率增大。严重时甚至无法通过均衡来补偿,使系统失去设计的性能。LD-中继距离(中继距离(Km)B-线路码速(线路码速(Mbps)D-色散系数(色散系数(ps/kmnm)-常系数,与光源有关,多纵模光源取常系数,与光源有关,多纵模光源取0.115,单纵模光源,单纵模光源0.306 第3章 现代传输技术3.1.5 光波分复用系统光波分复用系统 时分复用(TDM)光时分复用(OTDM)光波分复用
23、(WDM)光频分复用(OFDM)副载波复用(SCM)第3章 现代传输技术WDM:光纤上单个波长(一个波长为一个光信道)的传输变为多个波长同时传输(多个光信道),从而大大提高了信息传输容量。信道频率间隔为10GHz,在理想情况下,一根光纤可以容纳3000个信道。3000个信道第3章 现代传输技术目前国际上已商用的WDM系统有42.5Gb/s(10Gb/s),82.5Gb/s(20Gb/s),162.5Gb/s(40Gb/s),402.5Gb/s(100Gb/s),3210Gb/s(320Gb/s),4010Gb/s(400Gb/s)。第3章 现代传输技术 WDM技术的主要特点技术的主要特点 1.
24、充分利用光纤的巨大带宽资源充分利用光纤的巨大带宽资源 光纤具有巨大的带宽资源(低损耗波段),WDM技术使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍甚至几百倍,从而增加光纤的传输容量,降低成本,具有很大的应用价值和经济价值。2.同时传输多种不同类型的信号同时传输多种不同类型的信号 由于WDM技术使用的各波长的信道相互独立,因而可以传输特性和速率完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合传输,如PDH信号和SDH信号,数字信号和模拟信号,多种业务(音频、视频、数据等)的混合传输等。第3章 现代传输技术4.降低器件的超高速要求降低器件的超高速要求 随着传输速率的不断提高,许多光电器件的响应速度已
25、明显不足,使用WDM技术可降低对一些器件在性能上的极高要求,同时又可实现大容量传输。3.节省线路投资节省线路投资 采用WDM技术可使N个波长复用起来在单根光纤中传输,也可实现单根光纤双向传输,在长途大容量传输时可以节约大量光纤。另外,对已建成的光纤通信系统扩容方便,只要原系统的功率余量较大,就可进一步增容而不必对原系统作大的改动。5.高度的组网灵活性、高度的组网灵活性、经济性和可靠性经济性和可靠性 WDM技术有很多应用形式,如长途干线网、广播分配网、多路多址局域网。可以利用WDM技术选择路由,实现网络交换和故障恢复,从而实现未来的透明、灵活、经济且具有高度生存性的光网络。第3章 现代传输技术
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