光纤通信课件第四章1概要.ppt
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1、 光纤通信光纤通信第4章 光端机 1 光纤通信光纤通信本章内容和重点本章内容和重点本章内容 光发送机 光接收机 光中继器 光线路码型本章重点 光发送机和光接收机的功能、电路组成和工作原理。光通信常用线路码型。第4章 光端机2 光纤通信光纤通信学习本章目的和要求学习本章目的和要求 掌握光发送机和光接收机的组成框图及工作原理。熟悉光中继器的组成框图及工作原理。掌握光通信常用的线路码型。第4章 光端机3 光纤通信光纤通信第4章 光端机 光发送机与光接收机统称为光端机。光端机位于电端机和光纤传输线路之间,如图4-1所示。图4-1 光纤通信系统组成 光纤通信系统主要包括光纤(光缆)和光端机。每一部光端机
2、又包含光发送机和光接收机两部分,通信距离长时还要加光中继器。光发送机完成E/O转换,光接收机完成O/E转换,光纤实现光信号的传输,光中继器延长通信距离。4 光纤通信光纤通信4.1 光发送机 作用:是把从电端机送来的电信号转变成光信号,并送入光纤线路进行传输。对光发送机的要求:(1)有合适的输出光功率 光发送机的输出光功率,是指耦合进光纤的功率,亦称入纤功率。光源应有合适的光功率输出,一般为0.01mW5mW。(2)有较好的消光比 消光比的定义为全“1”码平均发送光功率与全“0”码平均发送光功率之比。可用下式表示 (4-1)式中,P11为全“1”码时的平均光功率;P00为全“0”码时的平均光功率
3、。一般要求EXT10dB。5 光纤通信光纤通信4.1 光发送机 (3)调制特性要好 所谓调制特性好,是指光源的PI曲线在使用范围内线性特性好,否则在调制后将产生非线性失真。除此之外,还要求电路尽量简单、成本低、稳定性好、光源寿命长等。6 光纤通信光纤通信4.1.1 光发送机的基本组成 数字光发送机的基本组成包括均衡放大、码型变换、复用、扰码、时钟提取、光源、光源的调制电路、光源的控制电路(ATC和APC)及光源的监测和保护电路等。如图4-2。图4-2数字光发送机原理方框图7 光纤通信光纤通信4.1.1 光发送机的基本组成 (1)均衡放大:补偿由电缆传输所产生的衰减和畸变。(2)码型变换:将HD
4、B3码或CMI码变化为NRZ码。(3)复用:用一个大传输信道同时传送多个低速信号的过程。(4)扰码:使信号达到“0”、“1”等概率出现,利于时钟提取。(5)时钟提取:提取PCM中的时钟信号,供给其它电路使用。(6)调制(驱动)电路:完成电/光变换任务。(7)光源:产生作为光载波的光信号。(8)温度控制和功率控制:稳定工作温度和输出的平均光功率。(9)其他保护、监测电路:如光源过流保护电路、无光告警电路、LD偏流(寿命)告警等。8 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 1光源 光源的作用是产生作为光载波的光信号,对光源的要求是:发送光波的中心波长应在0.85m、1.31m和1.55m附近。光谱
5、的谱线宽度要窄,以减小光纤色散对带宽的限制。电/光转换效率高,发送光束方向性好,以提高耦合效率。允许的调制速率要高或响应速度要快,以满足系统大的传输容量。器件的温度稳定性好,可靠性高,寿命长。器件体积小,重量轻,安装使用方便,价格便宜。9 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 2调制方式 有直接调制(内调制)和间接调制(外调制)。(1)直接调制 基本概念及调制原理 直接调制就是将电信号直接注入光源,使其输出的光载波信号的强度随调制信号的变化而变化,又称为内调制。调制原理如图4-3所示。特点 调制简单、损耗小、成本低。但存在波长(频率)的抖动。10 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制图4-
6、3直接光强度数字调制原理图4-4间接调制激光器的结构11 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 (2)间接调制 基本概念及调制原理 间接调制不直接调制光源,而是利用晶体的电光、磁光和声光特性对LD所发出的光载波进行调制,即光辐射之后再加载调制电压,使经过调制器的光载波得到调制,这种调制方式又称作外调制,如图4-4所示。特点 调制系统比较复杂、损耗大、而且造价也高。但谱线宽度窄,可以应用于2.5Gbit/s的高速大容量传输系统之中,而且传输距离也超过300km以上。12 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 3调制特性电光延迟n电光延迟激光器在高速调制下,输出光脉冲和注入电流脉冲之间存在的一
7、个初始延迟时间。其数量级一般为ns。电光延迟会引入码型效应。当电光延迟时间与数字调制信号的码元持续时间为相同数量级时,会使“0”码后的第一个“1”码脉冲宽度变窄,幅度变小,严重时使单个“1”码丢失,这种现象即“码型效应”。码型效应的特点是在脉冲序列中较多的“0”之后出现的“1”码,其脉冲明显变小,而且连“0”数越多,调制速率越高,该效应越明显。用适当的“过调制”补偿,可以消除码型效应。13 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制张弛振荡现象n张弛振荡现象当电流脉冲注入激光器时,输出光脉冲会出现幅度逐渐衰减的振荡现象。其振荡频率一般为0.5到2GHz。该现象和电光延迟都会影响调制速率。当最高调制
8、频率接近张弛振荡频率时,波形严重失真,会使接收机在抽样判决时增加误码率,故实际调制频率应小于张弛振荡频率。自脉动现象自脉动现象当注入电流达到某个范围时,输出光脉冲出现持续等幅高频振荡的现象。它是由于激光器内部不均匀增益或不均匀吸收产生的,与P-I特性的扭折区域相对应。自脉动频率可达2GHz,严重影响LD的高速调制。14 光纤通信光纤通信n电光延迟、张弛振荡频率 和幅度衰减时间 的表达式为:n n 其中 是电子复合寿命,是谐振腔内光子寿命,是注入电流密度,是阈值电流密度,是张弛振荡幅度衰减到初始值的1/e时的时间。4.1.2 光源的调制15 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 3调制特性 (
9、1)电光延迟和张弛振荡现象 半导体激光器在高速脉冲调制下,输出光脉冲瞬态响应波形如图4-5所示。输出光脉冲和注入电流脉冲之间存在一个初始延迟时间,称为电光延迟时间td,其数量级一般为ns。当电流脉冲注入激光器后,输出光脉冲会出现幅度逐渐衰减的振荡,称为张弛振荡。张弛振荡和电光延迟的后果是限制调制速率。图4-5 光脉冲瞬态响应波形 16 光纤通信光纤通信4.1.2 光源的调制 (2)码型效应 电光延迟要产生码型效应。当电光延迟时间td与数字调制的码元持续时间T/2为相同数量级时,会使“0”码过后的第一个“1”码的脉冲宽度变窄,幅度减小,严重时可能使单个“”码丢失,这种现象称为“码型效应”,如图4
10、-6(a)、(b)所示。用适当的“过调制”补偿方法,可以消除码型效应,如图4-6(c)所示。图4-6码型效应17 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制 (1)共发射极LED驱动电路 图4-7所示为由三极管组成的共发射极驱动电路,这种驱动电路主要用于以LED作为光源的数字光发射机。适用于10 Mbit/s以下的低速率系统。(2)射极耦合跟随器LD驱动电路 图4-8是射极耦合跟随器LD驱动电路,适合于LD系统使用。这种电路为恒流源,电流噪声小,缺点是动态范围小,功耗较大。(3)反馈稳定LD驱动电路 图4-9是利用反馈电流使输出光功率稳定的LD驱动电路,其控制过程如下:18 光纤通信光
11、纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制图4-8射极耦合LD驱动电路图 图4-7 共发射极驱动电路 19 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制 该电路主要用于以LED为光源的光发送机。数字信号Uin从三极管V的基极输入,通过集电极的电流驱动LED发光。数字信号“1”和“0”码分别对应于V的截止和饱和状态,电流的大小根据输出光信号幅度的要求确定。这种驱动电路适用于10Mb/s以下的低速率系统。共发射极驱动电路20 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制 射极耦合LD驱动电路n该电路适合激光器系统使用。电流源由V1和V2组成的差分开关电路,它提供恒定的偏置电流。在V2基极
12、上施加直流参考电压UB,V2集电极的电压取决于LD的正向偏压,数字电信号Uin从V1的基极输入。当信号为“0”时,V1的基极电位比UB高而先导通,V2截止,LD 不发光。当信号为“1”时,V1的基极电位比UB低,而V2先导通,驱动LD 发光。V1和V2轮流处于截止和非饱和导通状态,有利于提高调制 速率。该电路的调制速率可达到300Mb/s,电流噪声小,但动态范围小,功耗较大。21 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制图4-9反馈稳定LD驱动电路22 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制 (4)带自动功率控制的LD驱动电路 更加完善的带自动功率控制(APC)的电路如图
13、4-10所示。图4-10 APC电路原理23 光纤通信光纤通信4.1.3 调制电路及自动功率控制n从LD的背向输出光功率,经PD检测器检测、运算放大器A1放大后送到比较器A3的反相输入端,同时,输入信号参考电压和直流参考电压经A2比较放大后送到A3的同相端,A3和V3组成的直流恒流源调节LD的偏置电流Ib,使LD输出光功率稳定。自动功率控制电路原理24 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特性及自动温度控制 1激光器的温度特性 温度对激光器输出光功率的影响主要通过阈值电流Ith和外微分量子效率d产生,如图图4-11(a)和(b)所示。当温度升高,阈值电流增加,外微分量子效率减小,输出光脉冲幅度下降
14、。温度对输出光脉冲的另一个影响是“结发热效应”。即使环境温度不变,由于调制电流的作用,引起激光器结区温度的变化,因而使输出光脉冲的形状发生变化,这种效应称为“结发热效应”。如图4-12所示“结发热效应”将引起调制失真。25 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特性及自动温度控制图4-11温度引起的光功率输出的变化图4-12结发热效应26 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特性及自动温度控制 2光源的自动温度控制(ATC)(1)温度控制装置的组成 温度控制装置由致冷器、热敏电阻和控制电路组成,图4-13示出了温度控制装置的方框图。图4-13自动温度控制原理方框图27 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特
15、性及自动温度控制 (2)自动温度控制(ATC)原理 图4-14示出ATC电路原理图。控制过程可以表示如下:图4-14ATC电路原理28 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特性及自动温度控制n温度控制装置由制冷器TEC、热敏电阻RT、和控制电路组成。由热敏电阻和R1、R2、R3组成的“换能电桥”,通过电桥将温度变化转换为电流的变化。运算放大器的差动输入端跨接在电桥的对端,用于改变三极管的基极电流。在设定温度(如20)时,调节R3使电桥平衡,A、B点间无电位差,故流过制冷器TEC的电流为零。当环境温度升高时,LD的温度升高,使具有负温度系数的热敏电阻阻值变小,电桥失去平衡,使B点电位低于A点电位,运
16、算放大器输出电压升高,V的基极电流增大,制冷器的电流也增大,制冷端温度降低,LD的温度也降低,保持温度恒定。控制过程可表示为:nT(环境)T(LD)RT I(制冷器)T(LD)自动温度控制(ATC)原理29 光纤通信光纤通信4.1.4 温度特性及自动温度控制 注:温度控制只能控制温度变化引起的输出光功率的变化,不能控制由于器件老化而产生的输出功率的变化。对于短波长激光器,一般只需加自动功率控制电路即可。对于长波长激光器,由于其阀值电流随温度的漂移较大,因此,一般还需加自动温度控制电路,以使输出光功率达到稳定。30 光纤通信光纤通信4.2 数字光接收机 光接收机作用是将光纤传输后的幅度被衰减、波
17、形产生畸变的、微弱的光信号变换为电信号,并对电信号进行放大、整形、再生后,再生成与发送端相同的电信号,输入到电接收端机,并且用自动增益控制电路(AGC)保证稳定的输出。光接收机中的关键器件是半导体光检测器,它和接收机中的前置放大器合称光接收机前端。前端性能是决定光接收机的主要因素。31 光纤通信光纤通信4.2.1 光接收机的基本组成 1光电检测器 光电检测器是把光信号变换为电信号的关键器件,对其要求是:在系统的工作波长上要有足够高的响应度,即对一定的入射光功率,光电检测器能输出尽可能大的光电流。波长响应要和光纤的3个低损耗窗口兼容。有足够高的响应速度和足够的工作带宽。产生的附加噪声要尽可能低,
18、能够接收极微弱的光信号。光电转换线性好,保真度高。工作性能稳定,可靠性高,寿命长。功耗和体积小,使用简便。32 光纤通信光纤通信4.2.1 光接收机的基本组成 强度调制直接检波(IM-DD)的光接收机如图4-15所示图4-15 数字光接收机方框图线性通道时钟提取与数据再生(CDR)前端性能指标性能指标:接收灵敏度、误码率或信噪比接收灵敏度、误码率或信噪比33 光纤通信光纤通信一、前端一、前端1、作用:将耦合入光电检测器的光信号转换为时变电流,然后进、作用:将耦合入光电检测器的光信号转换为时变电流,然后进行预放大(电流电压转换),以便后级作进一步处理。行预放大(电流电压转换),以便后级作进一步处
19、理。2、要求:低噪声、高灵敏度、足够的带宽。、要求:低噪声、高灵敏度、足够的带宽。3、类型:、类型:A、低阻抗前端:、低阻抗前端:从频带要求出发选择偏置电阻从频带要求出发选择偏置电阻 优点优点:电路简单,不需要或只需要很少的均衡,动态范围较大。:电路简单,不需要或只需要很少的均衡,动态范围较大。缺点:缺点:灵敏度低,噪声较高灵敏度低,噪声较高B、高阻抗前端:、高阻抗前端:尽量加大偏置电阻,把噪声减小至尽可能小的值尽量加大偏置电阻,把噪声减小至尽可能小的值 优点优点:噪声较低:噪声较低 缺点缺点:动态范围小、高频分量损失太大,对均衡电路提出了很高要求:动态范围小、高频分量损失太大,对均衡电路提出
20、了很高要求,多用于低多用于低速系统速系统.C、跨(互)阻抗前端跨(互)阻抗前端:电压并联负反馈放大器(电流:电压并联负反馈放大器(电流-电压转换器)电压转换器)优点:优点:宽频带(等效输入电阻很小)、低噪声(反馈电阻可以取得很大)、灵敏宽频带(等效输入电阻很小)、低噪声(反馈电阻可以取得很大)、灵敏度高、动态范围大等综合优点,被广泛采用。度高、动态范围大等综合优点,被广泛采用。4.2.1 光接收机的基本组成34 光纤通信光纤通信图4-16 光接收机前端的等效电路 a 低阻抗前端 b 跨阻抗前端 由于跨阻型前置放大器不仅具有宽频带、低噪声的优点,而且其动态范围也比高阻型前置放大器改善很多,因此在
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