光纤通信新技术(1).ppt
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1、7.1 7.1 光纤放大器光纤放大器7.2 7.2 光波分复用技术光波分复用技术7.3 7.3 光交换技术光交换技术7.4 7.4 光孤子通信光孤子通信7.5 7.5 相干光通信技术相干光通信技术7.6 7.6 光时分复用技术光时分复用技术7.7 7.7 波长变换技术波长变换技术第第 7 7 章章 光纤通信新技术光纤通信新技术返回主目录第第7 7章章 光纤通信新技术光纤通信新技术 光光纤纤通通信信发发展展的的目目标标是是提提高高通通信信能能力力和和通通信信质质量量,降降低低价价格,满足社会需要。格,满足社会需要。进进入入2020世世纪纪9090年年代代以以后后,光光纤纤通通信信成成为为一一个个
2、发发展展迅迅速速、技术更新快、新技术不断涌现的领域。技术更新快、新技术不断涌现的领域。已经实用化或者有重要应用前景的新技术:已经实用化或者有重要应用前景的新技术:(1 1)光放大技术。代替光)光放大技术。代替光-电电-光再生中继器。光再生中继器。(2 2)光波分复用技术)光波分复用技术。扩大网络通信的容量。扩大网络通信的容量。(3 3)光交换技术。突破电子线路的极限速率)光交换技术。突破电子线路的极限速率20Gb/s20Gb/s,是实现是实现全光通信的关键技术。全光通信的关键技术。(4 4)光孤子通信。改善色散的影响,实现超长距离传输。)光孤子通信。改善色散的影响,实现超长距离传输。(5 5)
3、相干光通信。提高灵敏度,增加传输距离。)相干光通信。提高灵敏度,增加传输距离。(6 6)光时分复用技术。提高传输速率,扩大传输容量。)光时分复用技术。提高传输速率,扩大传输容量。(7 7)波长变换技术。扩大)波长变换技术。扩大WDMWDM网络的灵活性和可扩容性。网络的灵活性和可扩容性。光放大器的发展历史:(1)1980年以后,首先出现了利用半导体技术的半导体光放大器SOA(Semiconductor Optical Amplifier)的法布里泊罗型半导体激光放大器,并开始对行波式半导体激光放大器进行研究。(2)另一方面,随着光纤技术的发展,出现了利用光纤非线性效应的光纤拉曼放大器。(3)19
4、87年,英国南安普敦大学和美国AT&T Bell实验室报道了离子态的稀土元素铒在光纤中可以提供1.55m波长处的光增益,这标志着掺铒光纤放大器(EDFA)的研究取得突破性进展。(4)短短几年时间,EDFA迅速走向实用化,由于光纤放大器的问世,在1990年到1992年不到两年的时间里光纤系统的容量增加了整整一个数量级,而在此之前为达到相同的增长却花费了整整8年时间。这明确表明了光放大器的巨大作用,为光纤通信展现了无限广阔的发展前景。种类:种类:(1)(1)半导体光放大器(半导体光放大器(SOASOA)半导体光放大器的优点是小型化,容易与其他半导体器件集成;缺点是性能与光偏振方向有关,器件与光纤的
5、耦合损耗大。(2)(2)光纤放大器光纤放大器掺铒光纤放大器(掺铒光纤放大器(EDFAEDFA)分布光纤拉曼放大器(分布光纤拉曼放大器(DRADRA)非线性光纤放大器非线性光纤放大器卓至飞高公司系列光纤放大器:卓至飞高公司系列光纤放大器:RF-1550-XXI型型EDFARF-1550-XX野外型野外型EDFAEDFASOA7.17.1光光 纤纤 放放 大大 器器 光光纤纤放放大大器器的的性性能能与与光光偏偏振振方方向向无无关关,器器件件与与光光纤纤的的耦耦合损耗很小,因而得到广泛应用。合损耗很小,因而得到广泛应用。光光纤纤放放大大器器实实际际上上是是把把工工作作物物质质制制作作成成光光纤纤形形
6、状状的的固固体体激光器,所以也称为光纤激光器。激光器,所以也称为光纤激光器。2020世世纪纪8080年年代代末末期期,波波长长为为1.55 1.55 mm的的掺掺铒铒(ErEr)光光纤纤放放大大器器(EDFA(EDFA:ErbiumErbiumDoped Doped Fiber Fiber Amplifier)Amplifier)研研制制成成功功并并投投入入实实用用,把把光光纤纤通通信信技技术术水水平平推推向向一一个个新新高高度度,成成为为光光纤纤通信发展史上一个重要的里程碑。通信发展史上一个重要的里程碑。7.1.17.1.1掺铒光纤放大器工作原理掺铒光纤放大器工作原理如如图图,在在掺掺铒铒光
7、光纤纤(EDF)(EDF)中中,铒铒离离子子(Er(Er3+3+)有有三三个个能能级级:其其中中能能级级1 1代代表表基基态态,能能量量最最低低;能能级级2 2是是亚亚稳稳态态,处处于于中中间间能能级级;能级能级3 3代表激发态,代表激发态,能量最高。能量最高。(1 1)当泵浦)当泵浦(Pump,(Pump,抽运抽运)光的光子光的光子能量等于能级能量等于能级3 3和能级和能级1 1的能量差时,的能量差时,铒离子吸收泵浦光从基态跃迁到激铒离子吸收泵浦光从基态跃迁到激发态发态(13)(13)。(2 2)但是激发态是不稳定的,)但是激发态是不稳定的,ErEr3+3+很快返回到能级很快返回到能级2 2
8、(无辐射跃迁)。(无辐射跃迁)。(3 3)如果输入的信号光的光子能量)如果输入的信号光的光子能量等于能级等于能级2 2和能级和能级1 1的能量差,则处的能量差,则处于能级于能级2 2的的ErEr3+3+将跃迁到基将跃迁到基态态(21)(21),产生受激辐射光,因而信号光得,产生受激辐射光,因而信号光得到放大。到放大。从掺铒光纤放大器的工作原理可以看出,光放大是由于泵浦光的从掺铒光纤放大器的工作原理可以看出,光放大是由于泵浦光的能量转换为信号光的结果。为提高放大器增益,能量转换为信号光的结果。为提高放大器增益,应提高对泵浦应提高对泵浦光的吸收,光的吸收,使基态使基态ErEr3+3+尽可能跃迁到激
9、发态,图尽可能跃迁到激发态,图7.1(b)7.1(b)示出示出EDFAEDFA增益和吸收频谱。增益和吸收频谱。波长在波长在1.5 1.5 mm附近时附近时,吸收和增益最大,吸收和增益最大。图图7.2(a)7.2(a)示示出出输输出出信信号号光光功功率率和和输输入入泵泵浦浦光光功功率率的的关关系系,由由图图可可见见,泵泵浦浦光光功功率率转转换换为为信信号号光光功功率率的的效效率率很很高高,达达到到92.6%92.6%。当当泵泵浦浦光光功功率率为为60 60 mWmW时时,吸吸收收效效率率(信信号号输输入入光光功功率率-信号输出光功率信号输出光功率)/)/泵浦光功率为泵浦光功率为88%88%。图图
10、7.2(b)是小信号条件下增益和泵浦光功率的关系,当是小信号条件下增益和泵浦光功率的关系,当泵泵浦光功率小于浦光功率小于6mW时,增益线性增加,增益系数为时,增益线性增加,增益系数为6.3dB/m。7.1.27.1.2掺铒光纤放大器的构成和特性掺铒光纤放大器的构成和特性图图7.3(a)7.3(a)为为光光纤纤放放大大器器构构成成原原理理图图,主主要要构构成成部部件件及及功功能能为为:(1 1)光隔离器:防止反射光影响光放大器的工作稳定性。)光隔离器:防止反射光影响光放大器的工作稳定性。(2 2)光耦合器(波分复用器):把信号光和泵浦光混合起来。)光耦合器(波分复用器):把信号光和泵浦光混合起来
11、。(3 3)掺珥光纤:长约)掺珥光纤:长约10100m10100m,ErEr 3+3+浓度约为浓度约为25mg/kg25mg/kg。(4 4)泵浦光源:形成粒子数反转分布。光功率为泵浦光源:形成粒子数反转分布。光功率为10100mW10100mW,工作波长为工作波长为0.98 0.98 mm。实用光纤放大器外形图及其构成方框图EDFAEDFA构成器件的性能选择:构成器件的性能选择:EDFAEDFA的增益取决于的增益取决于ErEr 3+3+的浓度的浓度、光纤长度光纤长度和和直径直径以及以及泵浦光功泵浦光功率率等多种因素,通常由实验获得最佳增益。等多种因素,通常由实验获得最佳增益。(1 1)对泵浦
12、光源的基本要求是大功率和长寿命。波长为)对泵浦光源的基本要求是大功率和长寿命。波长为1480 1480 mm的的InGaAsPInGaAsP多量子阱多量子阱(MQW)(MQW)激光器,激光器,输出光功率高达输出光功率高达100 100 mWmW,泵浦光转换为信号光效率在泵浦光转换为信号光效率在6 dB/6 dB/mWmW以上。以上。波长为波长为980 nm980 nm的泵浦的泵浦光转换效率更高,达光转换效率更高,达10 dB/10 dB/mWmW,而且噪声较低,是未来发展的而且噪声较低,是未来发展的方向。方向。(2 2)对波分复用器的基本要求是插入损耗小。熔拉双锥光纤耦)对波分复用器的基本要求
13、是插入损耗小。熔拉双锥光纤耦合器型和干涉滤波型波分复用器最适用。合器型和干涉滤波型波分复用器最适用。(3 3)对光隔离器的作用是它的基本要求是插入损耗小,反射损)对光隔离器的作用是它的基本要求是插入损耗小,反射损耗大。耗大。图图7.47.4是是EDFAEDFA商商品品的的特特性性曲曲线线,图图中中显显示示出出增增益益、噪噪声声指指数数和和输输出出信信号号光光功功率率与与输输入入信信号号光光功功率率的的关关系系。在在泵泵浦浦光光功功率率一一定定的的条条件件下下,当当输输入入信信号号光光功功率率较较小小时时,放放大大器器增增益益不不随随输输入入信信号号光光功功率率而而变变化化,基基本本上上保保持持
14、不不变变。当当信信号号光光功功率率增增加加到到一一定定值值(一一般般为为-20-20 dBmdBm)后后,增增益益开开始始随随信信号号光光功功率率的的增增加加而而下下降降,因因此此出出现现输输出出信信号号光光功功率率达达到到饱饱和和的的现现象象。掺掺铒铒光光纤纤越越长,饱和度越深。长,饱和度越深。表7.1列出国外几家公司EDFA商品的技术参数。表表7.1掺铒光纤放大器技术参数掺铒光纤放大器技术参数7.1.37.1.3掺铒光纤放大器的优点和应用掺铒光纤放大器的优点和应用EDFAEDFA有许多优点,有许多优点,并已得到广泛应用。并已得到广泛应用。EDFAEDFA的主要优点有:的主要优点有:(1)(
15、1)工工作作波波长长正正好好落落在在光光纤纤通通信信最最佳佳波波段段(1500(15001600 1600 nm)nm);其其主主体体是是一一段段光光纤纤(EDF)(EDF),与与传传输输光光纤纤的的耦耦合合损损耗耗很很小小,可可达达0.1 dB0.1 dB。(2)(2)增增益益高高,约约为为303040 40 dB;dB;饱饱和和输输出出光光功功率率大大,约约为为101015 15 dBmdBm;增益特性与光偏振状态无关。增益特性与光偏振状态无关。(3)(3)噪噪声声指指数数小小,一一般般为为4 47 7 dB;dB;用用于于多多信信道道传传输输时时,隔隔离度大,无串扰,适用于波分复用系统。
16、离度大,无串扰,适用于波分复用系统。(4)(4)频频带带宽宽,在在1550 1550 nmnm窗窗口口,频频带带宽宽度度为为202040 40 nmnm,可可进行多信道传输,有利于增加传输容量。进行多信道传输,有利于增加传输容量。如如果果加加上上1310 1310 nmnm掺掺镨镨光光纤纤放放大大器器(PDFA)(PDFA),频频带带可可以以增增加加一一倍倍。所所以以“波波分分复复用用+光光纤纤放放大大器器”被被认认为为是是充充分分利利用用光光纤纤带宽增加传输容量最有效的方法。带宽增加传输容量最有效的方法。1550 nm EDFA1550 nm EDFA在各种光纤通信系统中得到广泛应用,并取得
17、了在各种光纤通信系统中得到广泛应用,并取得了良好效果。副载波良好效果。副载波CATVCATV系统,系统,WDMWDM或或OFDMOFDM系统,相干光系统以系统,相干光系统以及光孤子通信系统,都应用了及光孤子通信系统,都应用了EDFAEDFA,并并大幅度增加了传输距离。大幅度增加了传输距离。EDFAEDFA的应用,的应用,归纳起来可以分为三种形式,归纳起来可以分为三种形式,如图如图7.57.5所示。所示。(1 1)中继放大器()中继放大器(LALA)。)。(2 2)前置放大器(前置放大器(PAPA)。)。(3 3)后置放大器(后置放大器(BABA)。)。图7.5光纤放大器的应用形式 (a)中继放
18、大器;(b)前置放大器和后置放大器 半导体光放大器 现代光放大器中最早出现的使半导体光放大器(SOA)。它的基本结构、原理和特性与半导体激光器非常相似。它们工作原理都是基于激光半导体介质固有的受激辐射光放大机制,所不同的在于SOA去掉了构成激光振荡的谐振腔,并且SOA使用电流直接激励驱动的。半导体光放大器的优点是尺寸小、频带宽、增益高;但缺点是与光纤的耦合损耗太大、易受环境温度的影响、工作稳定性较差。但半导体光放大器容易集成,适宜同光集成和光电集成电路结合使用。通常光半导体放大器分为两大类:一种是将普通半导体激光器用作光放大器,称为法布里泊罗(F-P)半导体激光放大器(FPA),另一种是在F-
19、P激光器的两个端面上涂上抗反射膜,以获得宽频、低噪的高输出特性。由于这种放大器是在光行进过程中对光进行放大的,故被称为行波式光放大器。光纤拉曼放大器光纤拉曼放大器是建立在拉曼放大工作原理之上。所谓拉曼放大实际上是放大器的一个非谐振过程,其放大增益相应仅仅依赖于泵浦波长。因此只要选择合适的泵浦源就可以获得任意波长的拉曼放大。EDFA的出现确实极大的促进了现代光通信系统的发展。但是随着现代光网络进一步发展:(1)一方面EDFA已经不能满足现有系统对超大容量的要求(2)另一方面EDFA也会带来光信号信噪比的不断恶化而不能满足超长距离传输的要求。为此,必须要提出一种既要满足超宽带宽要求,又能满足超低噪
20、声要求的新型光放大器。光纤拉曼放大器(FRA)由于其自身固有的全波段可放大、噪声指数小等特性,成为了新一代放大器的首选。除此之外拉曼放大器还具备另外一个非常突出的优点就是能同其他光放大器(比如EDFA)进行有机结合,通过有机的混合使用可以构成宽带宽、低噪声、增益平坦、高输出功率、响应时间短的混合放大系统。但这种混合放大系统也有对所需泵浦功率较大、对光偏振敏感的缺点。另外由于拉曼放大器的增益较低,从经济性的角度考虑,它不适合单独做功率放大器。因此拉曼放大器特别适合与EDFA相结合作为超长距离WDM系统的功率放大器。这样既能获得较大的增益,又能保证得到较高的光信噪比。7.2 7.2 光波分复用技术
21、光波分复用技术 随随着着人人类类社社会会信信息息时时代代的的到到来来,对对通通信信的的需需求求呈呈现现加加速速增增长长的的趋趋势势。发发展展迅迅速速的的各各种种新新型型业业务务(特特别别是是高高速速数数据据和和视视频频业业务务)对对通通信信网网的的带带宽宽(或或容容量量)提提出出了了更更高高的的要要求求。为为了了适适应应通通信信网网传传输输容容量量的的不不断断增增长长和和满满足足网网络络交交互互性性、灵灵活活性性的的要求,产生了各种复用技术。要求,产生了各种复用技术。在在光光纤纤通通信信系系统统中中除除了了大大家家熟熟知知的的时时分分复复用用(TDM)(TDM)技技术术外外,还还出出现现了了其
22、其他他的的复复用用技技术术,例例如如光光时时分分复复用用(OTDM)(OTDM)、光光波波分分复复用用(WDM)(WDM)、光光频频分分复复用用(OFDM)(OFDM)以以及及副副载载波波复复用用(SCM)(SCM)技技术术。本节主要讲述本节主要讲述WDMWDM技术。技术。7.2.17.2.1光波分复用原理光波分复用原理 1.WDM1.WDM的概念的概念 光光波波分分复复用用(WDM(WDM:Wavelength Wavelength Division Division Multiplexing)Multiplexing)技技术术是是在在一一根根光光纤纤中中同同时时传传输输多多个个波波长长光光
23、信信号号的的一一项项技技术术。其其基基本本原原理理是是在在发发送送端端将将不不同同波波长长的的光光信信号号组组合合起起来来(复复用用),并并耦耦合合到到光光缆缆线线路路上上的的同同一一根根光光纤纤中中进进行行传传输输,在在接接收收端端又又将将组组合合波波长长的的光光信信号号分分开开(解解复复用用),并并作作进进一一步步处处理理,恢恢复复出出原原信信号号后后送送入入不不同同的的终终端端,因因此此将将此此项项技技术术称称为为光光波波长长分分割割复复用用,简称光波分复用技术。简称光波分复用技术。图7.6 中心波长在1.3m和1.55m的硅光纤低损耗传输窗口 (插图表示1.55m传输窗口的多信道复用)
24、两个窗口合在一起,总带宽超过30 THz。如果信道频率间隔为10 GHz,在理想情况下,一根光纤可以容纳3000个信道。光纤的带宽很宽。如图7.6所示,在光纤的两个低损耗传输窗口:波长为1.31 m(1.251.35m)的窗口,相应的带宽(|f|=|-c/2|,和分别为中心波长和相应的波段宽度,c为真空中光速)为17700 GHz;波长为1.55 m(1.501.60 m)的窗口,相应的带宽为12500 GHz。由由于于目目前前一一些些光光器器件件与与技技术术还还不不十十分分成成熟熟,因因此此要要实实现现光光信信道道十十分分密密集集的的光光频频分分复复用用(OFDM)(OFDM)还还较较为为困
25、困难难。在在这这种种情情况况下下,人人们们把把在在同同一一窗窗口口中中信信道道间间隔隔较较小小的的波波分分复复用用称称为为密密集集 波波 分分 复复 用用(DWDM(DWDM:Dense Dense Wavelength Wavelength Division Division Multiplexing)Multiplexing)。一一般般波波长长间间隔隔小小于于0.8nm0.8nm。WDMWDM、DWDMDWDM和和OFDMOFDM在在本本质质上上没没有有多多大大区区别别。以以往往技技术术人人员员习习惯惯采采用用WDM WDM 和和DWDMDWDM来来区区分分是是1310/1550 1310
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