光纤通信ppt课件.ppt
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1、光纤通信ppt课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第七章 相干光通信技术n n7.1发展过程n n7.2工作原理n n7.3主要优点n n7.4关键技术n n7.5广泛应用n n7.6研究现状7.1 发展过程 目前已经投入使用的光纤通信系统,都是采用光强调制直接检测(IM-DD)方式。这种方式的优点是调制和解调简单,容易实现,因而成本较低。但是这种方式没有利用光载波的频率和相位信息,限制了系统性能的进一步提高。为了追求更大的带宽、更长的传输距离、更
2、高的接收灵敏度,降低居高不下的光器件的价格,三十多年前曾被寄予厚望的相干光通信技术,再次被放到了桌面。相干光通信的理论和实验始于80年代。由于相干光通信系统被公认为具有灵敏度高的优势,各国在相干光传输技术上做了大量研究工作。经过十年的研究,相干光通信进入实用阶段。英美日等国相继进行了一系列相干光通信实验。直到20世纪90年代末,EDFA和WDM技术的发展,使得相干光通信技术的发展缓慢下来。在这段时期,灵敏度和每个通道的信息容量已经不再备受关注。然而,直接检测的WDM系统经过二十年的发展和广泛应用后已经无法满足现在的通信要求,所以,相干光传输技术的应用将再次受到重视。在数字通信方面,扩大C波段放
3、大器的容量,克服光纤色散效应的恶化,以及增加自由空间传输的容量和范围已成为重要的考虑因素。在模拟通信方面,灵敏度和动态范围成为系统的关键参数,而他们都能通过相干光通信技术得到很大改善。同时,在这短短的二十年中,在光器件方面取得了很大的进步,其中激光器的输出功率,线宽,稳定性和噪声,以及光电探测器的带宽,功率容量和共模抑制比都得到了很大的改善,微波电子器件的性能也大幅提高。这些进步使得相干光通信系统商用化变为可能。所谓相干光,就是两个激光器产生的光场具有空间叠加、相互干涉性质的激光。实现相干光通信,关键是要有频率稳定、相位和偏振方向可以控制的窄线谱激光器。相干光通信,像传统的无线电通信一样,在发
4、射端对光载波进行幅度、频率或相位调制;在接收端,则采用零差检测或外差检测,这种检测技术称为相干检测。和IM-DD方式相比,相干检测可以把接收灵敏度提高20dB,相当于在相同发射功率下,若光纤损耗为0.2dB/km,则传输距离增加100km。同时,采用相干检测,可以更充分利用光纤带宽。我们已经看到,在光频分复用(OFDM)中,信道频率间隔可以达到10GHz以下,因而大幅度增加了传输容量。7.2 工作原理 光接收机接收的信号光和本地振荡器产生的本振光经混频器作用后,在光场发生干涉,然后由平衡接收机进行探测。由光检测器实现光电转换,输出的电信号经过处理(包括放大、解调)后,以基带信号的形式输出。图4
5、.1(b)为相干检测原理方框图 相干光通信根据本振光频率与信号光频率不等或相等,可分为外差检测和零差检测。前者光信号经光电转换后获得的是中频信号,还需二次解调才能被转换成基带信号。后者光信号经光电转换后被直接转换成基带信号,不用二次解调,但它要求本振光频率与信号光频率严格匹配,并且要求本振光与信号光的相位锁定。7.2.1零差检测和外差检测图(1)干涉后的瞬时光功率变化 由图可知,中频信号功率分量带有信号光的幅度、频率或相位信息,在发射端,无论采取什么调制方式,都可以从中频功率分量反映出来。所以,相干光接收方式是适用于所有调制方式的通信体制。(1)零差检测 选择 ,即 ,这种情况称为零差检测。这
6、时,滤去直流分量,检测器产生的信号电流为 式中,为光检测器的响应度。通常 ,同时考虑到本振光相位锁定在信号光相位上,即 ,这样便得到零差检测的光生信号电流为 零差检测信号平均功率与直接检测信号平均功率之比为由于 ,零差检测接收信号功率可以放大几个数量级。虽然噪声也增加了,但是灵敏度仍然可以大幅度提高。零差检测技术非常复杂,因为相位变化非常灵敏,必须控制相位,使 保持不变,同时要求 和 相等。(2)外差检测 选择 ,即 0,这种情况称为外差检测。通常选择在微波范围。这时,中频信号产生的电流 与零差检测相似,外差检测接受光功率放大了,从而提高了灵敏度。外差检测信噪比的改善比零差检测低3dB,但是接
7、收机设计相对简单,因为不一定需要相位锁定。7.2.2调制与解调 相干检测技术的主要优点是可以对光载波实施幅度、频率和相位调制。数字信号的三种调制方式如下:(1)幅移键控(ASK):基带数字信号只控制光载波的幅度变化。(2)相移键控(PSK):基带信号只控制光载波的相位变化。(3)频移键控(FSK):基带数字信号只控制光载波的频率变化。图7.40示出ASK、PSK、FSK调节方式的比较ASK的光场表达式式中,和 、分别为光场的幅度、中心角频率和相移。在ASK中,只对幅度进行调制。对于二进制数字信号调制,在大多数情况下,“0”码传输时,使 =0 ,“1”码传输时,使 =1(或者相反)ASK相干通信
8、系统必须采用外调制器来实现,这样只有输出光信号的幅度随基带信号而变化。如果采用直接光强调制,幅度变化将引起相位变化。外调制器通常用钛扩散的铌酸锂波导制成的马赫-增德尔(MZ)干涉型调制器,这种调制器在消光比大于20时,调制带宽可达20GHz。PSK的光场表达式 在PSK中,只对相位进行调制。传输“0”码和传输“1”码时,分别用两个不同相位(通常相差180度)表示。如果传输“0”码时,光载波相位不变,传输“1”码时,相位改变180度,这种情况称为差分相移键控(DPSK)。对于二进制数字信号调制,相位通常取0和 两个值。电脉冲为“0”码时,光脉冲相位为0,电脉冲为“1”码时,光脉冲相位为 。PSK
9、系统必须用相干检测,如果信号光不与本振光混频而直接检测,所有的信息都将丢失。和ASK使用的MZ干涉型调制器相比,设计PSK使用的相位调制器要简单得多。这种调制器只要选择适当的脉冲电压,就可以使相位改变180度。但是在接收端光波相位必须非常稳定,因此对发射和本振激光器的谱宽要求非常苛刻。由于相干检测时存在零差检测和外差检测两种检测方式,导致相干检测的解调方式也存在两种:同步解调和异步解调。用零差检测时,光信号直接被调为基带信号,要求本振光的频率和信号光的频率完全相同,本振光的相位要锁定在信号光的相位上,因而要采用同步解调。同步解调虽然在概念上很简单,但是技术上却很复杂。用外差检测时,不要求本振光
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