第六章光纤通信PPT讲稿.ppt
《第六章光纤通信PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六章光纤通信PPT讲稿.ppt(63页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第六章光纤通信第六章光纤通信第1页,共63页,编辑于2022年,星期三6.1 光纤通信概述光纤通信概述 光信号可以用于传输信息吗?光信号可以用于传输信息吗?光通信具有什么样的特点?光通信具有什么样的特点?探 讨光纤通信是以光纤为传输媒光纤通信是以光纤为传输媒质,以光信号为信息载体的质,以光信号为信息载体的通信方式。通信方式。第2页,共63页,编辑于2022年,星期三6.1.1光纤通信的发展光纤通信的发展 1880年,美国科学家贝尔发明年,美国科学家贝尔发明光电话光电话,标志着光通信的,标志着光通信的起源起源。1960年,美国人梅曼发明第一台红宝石激光器年,美国人梅曼发明第一台红宝石激光器。19
2、66年,年,“光纤之父光纤之父”高锟高锟博士首次提出光纤通信的想法,博士首次提出光纤通信的想法,这是光纤通信发展的这是光纤通信发展的里程碑里程碑。1970年,美国康宁公司研制出了损耗系数为年,美国康宁公司研制出了损耗系数为20dB/km的光纤,光纤的光纤,光纤通信从此进入通信从此进入飞速发展飞速发展。1977年,芝加哥第一条年,芝加哥第一条45Mbit/s的商用线路。的商用线路。1976 年和年和 1978 年,日本先后进行了速率为年,日本先后进行了速率为34 Mb/s以及速率为以及速率为100 Mbit/s的光纤通信系统的试验。的光纤通信系统的试验。1980 年,年,140Mbit/s光纤通
3、信系统投入商业应用。光纤通信系统投入商业应用。1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。第3页,共63页,编辑于2022年,星期三由美、日、由美、日、英、法发起的第一条横跨大西洋英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底光缆通信海底光缆通信系统于系统于1988年建成。年建成。第一条横跨太平洋第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光缆通信系统于海底光缆通信系统于1989年建成。年建成。1990年,年,565Mbit/s的光纤通信系统进入商用化阶段。的光纤通信系统进入商用化阶段。1993年,速率年,速率622Mbit/s以下以下SDH产品开始商用化。
4、产品开始商用化。1995年,速率年,速率2.5G bit/s的的SDH产品开始商用化。产品开始商用化。1996年,年,10G bit/s的的SDH产品开始商用化。产品开始商用化。1997年,年,20G bit/s和和40G bit/s的产品试验取得巨大发展。的产品试验取得巨大发展。2005年年3.2Tbps超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通,是至今超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通,是至今世界容量最大的实用线路。世界容量最大的实用线路。目前研究中的商用速率为目前研究中的商用速率为数十数十Tbit/s。第4页,共63页,编辑于2022年,星期三光纤通信发明家光纤通信发明家高锟高锟(左左)
5、1998年在英国接受年在英国接受IEE授予的奖章授予的奖章第5页,共63页,编辑于2022年,星期三从光纤的损耗看光纤通信的发展从光纤的损耗看光纤通信的发展1970年是年是20dB/km1972年是年是4dB/km1974年是年是1.1dB/km1976年是年是0.5dB/km1979年是年是0.2dB/km1990年是年是0.14 dB/km,已经接近石英光纤的理,已经接近石英光纤的理论损耗极限值论损耗极限值0.1dB/km。第6页,共63页,编辑于2022年,星期三6.1.2光纤通信的工作波长光纤通信的工作波长光波是电磁波的一种,其波长在微米级,频率为光波是电磁波的一种,其波长在微米级,频
6、率为1014Hz1015Hz数数量级。量级。目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区,即波长为目前光纤通信使用的波长范围是在近红外区,即波长为0.81.8m。光纤通信使用的三个工作窗口光纤通信使用的三个工作窗口0.85m、1.31m、1.55m。第7页,共63页,编辑于2022年,星期三6.1.3 光纤通信的特点光纤通信的特点优点优点(1)传输频带宽,通信容量大)传输频带宽,通信容量大(2)传输衰减小,中继距离长)传输衰减小,中继距离长(3)抗电磁干扰,传输质量好)抗电磁干扰,传输质量好(4)体积小、重量轻、便于施工)体积小、重量轻、便于施工(5)原材料丰富,节约有色金属,有利于环保)原材料丰富
7、,节约有色金属,有利于环保缺点缺点光纤质地脆,机械强度低;光纤的切断和接续需要一定的光纤质地脆,机械强度低;光纤的切断和接续需要一定的工具设备和技术,光缆的弯曲半径不能过小等等。工具设备和技术,光缆的弯曲半径不能过小等等。第8页,共63页,编辑于2022年,星期三6.2 光纤与光缆光纤与光缆6.2.1 光纤的结构与分类光纤的结构与分类6.2.2 光纤的导光原理光纤的导光原理6.2.3 单模传输条件单模传输条件6.2.4 光纤的传输特性光纤的传输特性6.2.5 光缆光缆第9页,共63页,编辑于2022年,星期三 6.2.1 光纤的结构与分类光纤的结构与分类1光纤的结构光纤的结构光纤是由中心的纤芯
8、和外面的包层构成的,一般为双层或多光纤是由中心的纤芯和外面的包层构成的,一般为双层或多层的同心圆柱体,为轴对称结构。层的同心圆柱体,为轴对称结构。纤芯位于光纤中心,作用是传输光波。包层位于纤芯外层,纤芯位于光纤中心,作用是传输光波。包层位于纤芯外层,作用是将光波限制在纤芯中,同时还起到一定的机械保护作用是将光波限制在纤芯中,同时还起到一定的机械保护作用。作用。通信用的单模光纤纤芯为通信用的单模光纤纤芯为4-10m,多模光纤纤芯直径,多模光纤纤芯直径为为5085m,不管单模光纤还是多模光纤,包层的直,不管单模光纤还是多模光纤,包层的直径均为径均为125m。n1n2第10页,共63页,编辑于202
9、2年,星期三设纤芯和包层的折射率分别为设纤芯和包层的折射率分别为n1和和 n2,光在,光在光纤中传输的必要条件是光纤中传输的必要条件是n1n2。相对折射指数差(相对折射指数差()当当n与与n的差别极小时,这种光纤称为弱的差别极小时,这种光纤称为弱导波光纤。导波光纤。越大,光纤把光耦合入纤芯的能力越强。越大,光纤把光耦合入纤芯的能力越强。第11页,共63页,编辑于2022年,星期三由于石英玻璃质地脆、易断裂,为保护光纤不受损由于石英玻璃质地脆、易断裂,为保护光纤不受损害,提高抗拉度,一般需要在裸光纤外面指经过两害,提高抗拉度,一般需要在裸光纤外面指经过两次涂覆。次涂覆。裸光纤裸光纤:由纤芯和包层
10、组成。:由纤芯和包层组成。光纤芯线光纤芯线:经过涂敷的裸光纤。:经过涂敷的裸光纤。第12页,共63页,编辑于2022年,星期三光纤的结构包括纤芯、包层和涂敷层。光纤的结构包括纤芯、包层和涂敷层。通常见到的光纤均为涂敷后的光纤芯线。通常见到的光纤均为涂敷后的光纤芯线。归纳思考归纳思考第13页,共63页,编辑于2022年,星期三2光纤的分类光纤的分类(1)按照光纤的制造材料分类)按照光纤的制造材料分类按照光纤的制造材料的不同,光纤可分为玻璃(石英)光纤和塑料光纤。按照光纤的制造材料的不同,光纤可分为玻璃(石英)光纤和塑料光纤。(2)按照光纤的传输模式分类)按照光纤的传输模式分类根据光纤传输模式的数
11、量,光纤可分为多模光纤(根据光纤传输模式的数量,光纤可分为多模光纤(MMF)和单模光纤)和单模光纤(SMF)。)。(3)按照光纤的折射率分布分类)按照光纤的折射率分布分类按照光纤剖面折射率分布的不同,光纤可分为突变型光纤(按照光纤剖面折射率分布的不同,光纤可分为突变型光纤(SIF)和渐变型光)和渐变型光纤(纤(GIF)。)。(4)按照)按照ITU-T建议的分类建议的分类按照按照ITU-T关于光纤的建议,光纤分为关于光纤的建议,光纤分为G.651光纤(渐变多模光纤)、光纤(渐变多模光纤)、G.652光纤(常规单模光纤)、光纤(常规单模光纤)、G.653光纤(色散位移光纤)、光纤(色散位移光纤)、
12、G.654光纤(性能光纤(性能最佳单模光纤)、最佳单模光纤)、G.655光纤(非零色散位移单模光纤)。光纤(非零色散位移单模光纤)。第14页,共63页,编辑于2022年,星期三第15页,共63页,编辑于2022年,星期三阶跃型光纤(阶跃型光纤(SIF)纤芯折射率呈均匀分布。纤芯折射率呈均匀分布。渐变型光纤(渐变型光纤(GIF)纤芯折射率呈非均匀分布,在轴心处最大,而在光纤横截纤芯折射率呈非均匀分布,在轴心处最大,而在光纤横截面内沿半径方向逐渐减小,在纤芯与包层的界面上降至包面内沿半径方向逐渐减小,在纤芯与包层的界面上降至包层折射率层折射率n2。W型光纤(双包层光纤)型光纤(双包层光纤)在纤芯与
13、包层之间设有一折射率低于包层的缓冲层,使包层在纤芯与包层之间设有一折射率低于包层的缓冲层,使包层折射率介于纤芯和缓冲层之间。折射率介于纤芯和缓冲层之间。第16页,共63页,编辑于2022年,星期三6.2.2 光纤的导光原理光纤的导光原理分析光纤的导光原理,一般可采用两种方分析光纤的导光原理,一般可采用两种方法:一种是波动理论法,另一是射线法。法:一种是波动理论法,另一是射线法。波动理论法是根据电磁场理论,分析其传输特波动理论法是根据电磁场理论,分析其传输特性。性。光可用一条表示光的传播方向的几何线来表示,光可用一条表示光的传播方向的几何线来表示,这条几何线就称为光射线。用光射线来研究光这条几何
14、线就称为光射线。用光射线来研究光波传输特性的方法,称为射线法。波传输特性的方法,称为射线法。第17页,共63页,编辑于2022年,星期三1光的反射和折射光的反射和折射当光射线射到两种介质交界面时,将发生当光射线射到两种介质交界面时,将发生反射和折射。反射和折射。n1n2n1n2123入射折射反射第18页,共63页,编辑于2022年,星期三光的全反射光的全反射 当光从光密物质(折射率大的物质)入射进当光从光密物质(折射率大的物质)入射进光疏物质(折射率小大的物质)时。光疏物质(折射率小大的物质)时。当入射角大于临界角。当入射角大于临界角。第19页,共63页,编辑于2022年,星期三光射到两种介质
15、交界面时,将发生反射和折射。光射到两种介质交界面时,将发生反射和折射。当光从光密物质照射到光疏物质时,且入射角当光从光密物质照射到光疏物质时,且入射角满足满足 c90时,会发生全反射现象。时,会发生全反射现象。为什么需要纤芯的折射率大于包层的折射率?为什么需要纤芯的折射率大于包层的折射率?归纳思考归纳思考第20页,共63页,编辑于2022年,星期三光线在阶跃型光纤中的传播示意图光线在阶跃型光纤中的传播示意图结论结论:1、阶跃型光纤就是利用光波的全反射原理、阶跃型光纤就是利用光波的全反射原理2、光波在纤芯中以、光波在纤芯中以“之之”字形向前传播。字形向前传播。2阶跃型光纤的传输原理阶跃型光纤的传
16、输原理第21页,共63页,编辑于2022年,星期三数值孔径数值孔径表示光纤的捕捉光线能力的大小。表示光纤的捕捉光线能力的大小。NA是表示光纤特性的重要数,它反映光纤与光源等元件耦合时的耦合效率。若纤是表示光纤特性的重要数,它反映光纤与光源等元件耦合时的耦合效率。若纤芯和包层的相对折射率差越大,芯和包层的相对折射率差越大,NA值就越大,即光纤的集光能力就越强。值就越大,即光纤的集光能力就越强。接收锥接收锥NA=光纤的数值孔径与光纤的几何尺光纤的数值孔径与光纤的几何尺寸无关,只与纤芯和包层两者的寸无关,只与纤芯和包层两者的折射率差有关。折射率差有关。第22页,共63页,编辑于2022年,星期三n1
17、4n13n12n11n11n12n13n14结论:结论:渐变型光纤纤芯折射率呈连续变化渐变型光纤纤芯折射率呈连续变化利用光的反射和折射利用光的反射和折射光线在其中以一条近似于正弦型的曲线向前传播光线在其中以一条近似于正弦型的曲线向前传播3渐变型光纤的传输原理渐变型光纤的传输原理第23页,共63页,编辑于2022年,星期三6.2.3 单模传输条件单模传输条件单模光纤是在给定的工作波长上,只传单模光纤是在给定的工作波长上,只传输单一模式的光纤。输单一模式的光纤。单模光纤需要满足什么条件?单模光纤需要满足什么条件?第24页,共63页,编辑于2022年,星期三1归一化频率归一化频率V归一化频率是为表征
18、光纤中所能传播的模式数目多少而归一化频率是为表征光纤中所能传播的模式数目多少而引入的一个特征参数。其方程为:引入的一个特征参数。其方程为:其中,其中,是光纤的纤芯半径;是光纤的纤芯半径;是光纤的工作波长;是光纤的工作波长;n1和和n2 分别是光纤的纤芯和包层折射率;分别是光纤的纤芯和包层折射率;k0 真空中的波数;真空中的波数;光纤的相对折射率差。光纤的相对折射率差。单模传输条件:单模传输条件:0V2.405第25页,共63页,编辑于2022年,星期三2截止波长截止波长 当当V取取2.405时,叫归一化截止频率时,叫归一化截止频率Vc。当当V=Vc 时对应的波长时对应的波长c称为截止波长,它给
19、出了保证单模传输的称为截止波长,它给出了保证单模传输的光波长范围,光波长范围,c。通过计算可算得单模光纤的截止波长大约在通过计算可算得单模光纤的截止波长大约在1.1m左右,要实左右,要实现单模传输,光的波长要大于截止波长,所以光纤的三个工作窗口现单模传输,光的波长要大于截止波长,所以光纤的三个工作窗口中中0.85m这个波长不能用于单模光纤。这个波长不能用于单模光纤。第26页,共63页,编辑于2022年,星期三6.2.4 光纤的传输特性光纤的传输特性光纤的传输特性指的是光信号在光纤中传光纤的传输特性指的是光信号在光纤中传输所表现出来的特性,主要包括损耗特性输所表现出来的特性,主要包括损耗特性和色
20、散特性。和色散特性。第27页,共63页,编辑于2022年,星期三1光纤的损耗特性光纤的损耗特性定义定义光信号在光纤内传播,随着距离的增大,能量会越来越弱,其中一部分光信号在光纤内传播,随着距离的增大,能量会越来越弱,其中一部分能量在光纤内部被吸收,一部分可能突破光纤纤芯的束缚,辐射到了光能量在光纤内部被吸收,一部分可能突破光纤纤芯的束缚,辐射到了光纤外部,这叫做光纤的传输损耗(或传输衰减)。纤外部,这叫做光纤的传输损耗(或传输衰减)。损耗系数损耗系数(单位:单位:dB/km)Pi和和Po分别为入射光功率和出射光功率(分别为入射光功率和出射光功率(mW或或W)损耗系数是光纤传输系统中限制光信号中
21、继传输距离的重要因损耗系数是光纤传输系统中限制光信号中继传输距离的重要因素之一。素之一。光纤损耗大致可以分为光纤损耗大致可以分为吸收损耗、散射损耗和其他损耗吸收损耗、散射损耗和其他损耗。第28页,共63页,编辑于2022年,星期三光纤的传输损耗影响光信号的中继距离。光纤的传输损耗影响光信号的中继距离。光纤损耗可以分为吸收损耗、散射损耗和其他损光纤损耗可以分为吸收损耗、散射损耗和其他损耗。耗。为什么光纤的工作窗口选择为什么光纤的工作窗口选择0.85m、1.31m、1.55m?归纳思考归纳思考第30页,共63页,编辑于2022年,星期三光纤损耗的大小与波长有密切的关系,损耗与波长的关系光纤损耗的大
22、小与波长有密切的关系,损耗与波长的关系曲线叫做光纤的损耗谱。曲线叫做光纤的损耗谱。石英光纤的损耗谱石英光纤的损耗谱 第31页,共63页,编辑于2022年,星期三2.光纤的色散特性光纤的色散特性光纤的色散是在光纤中传输的光信号,随传输距离增加,由于不光纤的色散是在光纤中传输的光信号,随传输距离增加,由于不同成分的光传输时延不同引起的脉冲展宽的物理效应。同成分的光传输时延不同引起的脉冲展宽的物理效应。模式色散模式色散模式色散是指即使同一波长的光,若其模式不同,则传播速率也不同,从而引起模式色散是指即使同一波长的光,若其模式不同,则传播速率也不同,从而引起色散,又称为模间色散,只存在于多模光纤中。色
23、散,又称为模间色散,只存在于多模光纤中。色度色散色度色散光源的光谱中不同波长成分的光在传输过程中发生群延时,引起光脉冲展宽,主要包光源的光谱中不同波长成分的光在传输过程中发生群延时,引起光脉冲展宽,主要包括材料色散和波导色散。括材料色散和波导色散。偏振模色散偏振模色散偏振模色散是由于光信号传输会产生两个方向的偏振模,当光纤在光信号传输的偏振模色散是由于光信号传输会产生两个方向的偏振模,当光纤在光信号传输的两个方向上的折射率不同而产生的色散叫做偏振模色散。两个方向上的折射率不同而产生的色散叫做偏振模色散。第32页,共63页,编辑于2022年,星期三色散主要包括模式色散、色度色散和偏振模色色散主要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六 光纤通信 PPT 讲稿
限制150内