张富宝_第7章_光纤通信系统及设计.ppt
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1、第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 第第7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.1 模拟光纤传输系统概述模拟光纤传输系统概述 7.2 典型的模拟光纤通信系统典型的模拟光纤通信系统 7.3 数字光纤通信系统数字光纤通信系统 7.4 IM-DD数字光纤通信系统设计数字光纤通信系统设计 7.5 WDM+EDFA数字光纤链路设计数字光纤链路设计 习题七习题七 第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.1 模拟光纤传输系统概述模拟光纤传输系统概述 7.1.1系统构成一个模拟链路的基本单元如图7.1所示,它包括光发送机、光纤传输信道和光接收机。图7.1模拟链路的
2、基本单元第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 光发送机可以是LED或LD。采用LED设备简单,价格便宜。而用LD作光源,比用LED有较大的入纤功率,可以延长传输距离,但引起系统非线性失真的因素较多。系统中所使用的光纤应在所传输的通带范围内具有平坦的幅度响应和群时延响应,以减小信号的失真。由于模式色散所造成的带宽限制是难以均衡的,所以最好采用单模光纤。另外还要求光纤的损耗要小,因为系统载噪比是接收光功率的函数。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在光接收机中,可以使用PIN或APD光电二极管,主要的问题是对量子噪声或散粒噪声、热噪声、APD的倍增噪声和电路噪声等
3、的分析。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.1.2模拟调制技术对光纤通信系统来说,数字通信系统所采用的数字调制方式具有较强的数字处理能力、抗干扰能力,无噪声积累且适宜于长距离干线传输。但这种方式设备复杂,价格昂贵。而模拟设备比较简单便宜,调制方式多样,使用灵活,因此在图像和数据信号的传输中获得了较多的应用。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 对于图像信号的传输,一般采用基带电视信号直接调制光脉冲强度,称为基带直接强度调制;另一种调制方式是先用脉冲幅度调制(PAM)、脉冲频率调制(PFM)、脉冲宽度调制(PWM)、脉冲间隔(位置)调制(PPM)的方式把基带
4、信号调制到一个电的副载波上,再用这个副载波去强度调制(IM)光脉冲。几种不同的脉冲调制波形见图7.2。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.2几种不同的脉冲调制波形第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.1.3主要的噪声和信噪比衡量模拟通信系统性能的重要参量是信噪比,即均方信号电流和均方噪声电流之比:(7.1)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 对于模拟接收机,影响噪声的因素主要有:接收机的噪声,非线性失真,光路反射等。其中,接收机噪声包括光检测器的噪声,接收机电路的热噪声,激光器的相对强度噪声等。非线性失真主要有激光器的非线性和光纤色
5、散所引起的非线性。由前面的分析可知,检测器光电二极管的噪声为(7.2)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 检测器前置放大器的噪声为(7.3)其中:kB为玻尔兹曼常数;T为绝对温度;Req为检测器负载和前置放大器的等效电阻;Ft为前置放大器的噪声系数,通常为23dB。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.2 典型的模拟光纤通信系统典型的模拟光纤通信系统7.2.1基带直接强度调制对于基带直接强度调制光纤通信系统,光源的模拟调制响应如图7.3所示。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.3基带直接强度调制光纤系统光源的模拟调制响应第第7 7章
6、章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 设基带信号(t)为正弦信号,调制作用于光源的线性区,则输出光功率P(t)的包络和输入的驱动电流有相同的波形。调制指数m定义为输出光功率的峰-峰值Pp和平均发送光功率Pi的比值:(7.4)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 假设信号角频率为m,则发送信号的光功率为PT(t)=Pi(1+mcosmt)(7.5)检测信号光电流为i(t)=GIp(1+mcosmt)(7.6)对于一个正弦接收信号,接收机输出端的均方信号电流为(7.7)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 信噪比为在电视信号传输中,常采用图像信号功率的峰-峰值和
7、噪声信号的均方值来表示其信噪比,则上式可写为(7.9)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.2.2多信道传输前面所述的基带直接强度调制仅是单信道传输的情况,对于光纤巨大的带宽资源,可以使用多路信号的复用技术。首先可以把基带信号用AM、FM、PM等调制方式调制到频率为f1、f2、fN的N个载波(称为副载波)上,然后再把这N个信号频分复用(FDM),调制一个光源,如图7.4所示。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.4N个信道的频分复用第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在副载波强度调制系统中,信息加在载波上,所以可以用载噪比(C/N)来
8、衡量传输质量的好坏。载噪比定义为载波功率和噪声功率之比。其中,噪声功率包括光源的噪声功率,检测器的噪声功率,系统噪声功率等。与基带直接调制相似,对于调制指数为m的正弦接收信号,接收机的载波功率为(7.10)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 光检测器及前置放大器噪声如7.1.3节所分析。光源噪声是指激光器的相对强度噪声RIN(dB/Hz),即由光源的输出光的幅度或强度的起伏所产生的光强度噪声,定义为LD输出的均方功率脉动(P)2与平均光功率平方P2之比,即(7.11)则均方噪声电流可以表示为(7.12)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 由以上载波功率和各项
9、噪声功率可得载噪比为(7.13)当接收光功率较低时,系统的噪声主要是检测器前置放大器的噪声,此时的载噪比极限为(7.14)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 此时的载噪比与接收光功率的平方成正比,所以P每变化1dB,C/N的值将变化2dB。对于设计良好的光电二极管,体暗电流噪声和表面暗电流噪声很小,对于中等光接收功率,此时系统的噪声主要是光检测器的量子噪声,此时的载噪比为(7.15)此时,P每变化1dB,C/N也将变化1dB。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 当激光器的RIN很高时,RIN成为系统的主要噪声,此时的载噪比为(7.16)第第7 7章章 光纤通
10、信系统及设计光纤通信系统及设计 此时,P每变化1dB,C/N也将变化1dB。当激光器的RIN很高时,RIN成为系统的主要噪声,此时的载噪比为此时的载噪比与P无关,只有提高调制指数m,才能提高系统性能。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.5给出了一个具体的计算例子,其中的参数为LD:m=0.25,RIN=-143dB/Hz,Ps=0dBm;PIN:R=0.6A/W,B=10MHz,ID=10nA,Req=750,Ft=3dB。由图中可以看到,在接收光功率很高时,光源的噪声是主要噪声;而当接收光功率为中等大小时,主要噪声是量子噪声,成线性变化;当接收光功率很低时,热噪声是主
11、要的噪声。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.5接收光功率与载噪比特性第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.2.3VSB-AM/FM调制传输多信道传输的实现技术包括残留边带调幅(VSB-AM)、调频(FM)、微波副载波调制(SCM)等。其中,AM方式是最简单经济的方法,并且和CATV用户相兼容,但是AM信号易受到噪声和非线性失真的影响。虽然FM信号需要占用较大的带宽,但FM调制方式可以提供较高的信噪比,并且几乎不受光源的非线性影响。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 对于我国PAL-D制式的VSB信号,信噪比与载噪比之间有如下的关系
12、表达式:(7.17)即信噪比和载噪比只相差一个常数,所以信噪比的提高依赖于载噪比的提高。在CATV干线传输中,所要求的加权信噪比为4650dB。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 AM调制方式对非线性失真比较敏感。当有多个频率通过激光器这样的非线性器件时,会产生新的频率分量,这些不希望得到的新的频率分量称为交调产物,它们会引起严重的信号干扰,其中由于高阶项所产生的影响非常小,所以一般只考虑二阶和三阶产物。频率为fifj的拍频分量为二阶交调产物,频率为fi+fj-fk的分量为三阶差拍交调产物,频率为2fi-fj的分量为双频三阶交调产物。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信
13、系统及设计 通常使用合成二阶(CSO)和合成三重差拍(CTB)来描述AM对CATV线路的非线性失真影响。它们的定义分别为CSO=峰值载波功率合成二阶交调差拍的峰值功率CTB=峰值载波功率合成三阶交调差拍的峰值功率第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在CATV线路中,CSO的影响在通带边缘最为明显,而CTB的影响在通带中间最为明显。对于有N个信道的FDM调制系统,假设每个信道取相同的调制指数mc,则光调制指数m为第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 当m取值小于0.24时,CSO和CTB可大于60dB。当N较大时,mc仅为0.040.05。而AM系统要求的载噪比
14、很高(40dB),所以对系统各方面要求较高,功率富余度相当小。AM调制方式的每个信道的载噪比至少40dB的要求对激光器和接收机的线性度提出了极为苛刻的要求,而FM方式可以通过使用较高的带宽来获得信噪比的改善。FM所需带宽为30MHz,而AM所需带宽为4MHz(我国PAL制式为6MHz)。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在FM输出端的信噪比的值比检测器输入端的载噪比要大得多,其信噪比的改善可以表示为(7.18)第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 其中:B为所需带宽;fpp为调制器的峰峰频偏;fv为最高视频信号频率;w为加权系数,用于考虑视频带宽中眼图对白噪
15、声的非均匀响应。对于fv=4MHz的视频信号,w为14.3dB。如果要求的信噪比为56dB,此时只需20dB的载噪比,可见FM方式对载噪比的要求减低了很多,从而对光源的非线性以及接收机的噪声要求也大大降低。图7.6是AM和FM视频信号的RIN值与每信道光调制指数之间的关系曲线。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.6AM和FM视频信号的RIN值与每信道光调制指数m之间的关系曲线第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 从图中可以看到,当m为0.05时,要达到演播级的接收质量,需要S/N56dB。对于FM调制方式,RIN要小于-120dB/Hz,显然我们很容易找
16、到RIN标称值为-130dB/Hz的典型封装的半导体激光器;而对于AM调制方式,要求C/N40dB,则激光器的RIN值要低于-140dB,显然这个要求是很高的。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.7显示的是AM和FM视频信号分配系统中功率富余度和光调制指数OMI之间的关系曲线。其中:耦合到单模光纤中的光功率是0dBm,RIN=-140dB/Hz;PIN光电二极管有一个50的前端,放大器噪声系数Ft为2dB;每个信道的AM带宽为4MHz,FM带宽为30MHz。假定每个信道的光调制指数为0.05,对于一个信噪比为40dB的AM系统,功率预算为10dB,而对于FM系统,S/N
17、为52dB时,功率富余度达20dB。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.7AM和FM系统中,功率预算和光调制指数(OMI)的关系曲线第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 我们知道,调频信号的解调噪声谱呈抛物线形状,即随着基带频率的增高,解调噪声也越来越大。为了均衡整个信号带宽内的解调噪声,提高传输质量,需要在调制器之前对视频信号加入预加重处理,当然在接收端解调之后要进行去加重处理。另外,用户接收FM信号时,需要附加FM-AM转换器,以便与用户接口设备兼容。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.2.4微波SCM多路传输微波副载波指的是在
18、同一系统中复用的多路模拟信号和数字信号,它可以借助现有的微波技术实现多路光纤通信。图7.8所示是SCM系统的构成原理。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.8SCM系统的构成原理第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在输入端的N个信道中,既可以承载语音、数据、视频、数字声频,也可以承载任何其他形式的模拟和数字信号。由压控振荡器(VCO)产生N个不同的载波频率:SC1、SC2、SCN,频率范围是28GHz,将这些独立的模拟或数字信号调制到这N个副载波上,然后形成一个频分复用信号,驱动半导体光源。副载波调制方式既可以是频率调制(FM),幅度调制(AM),也可以
19、是数字调制(FSK和PSK)。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 在接收端,采用宽带的PIN光电检测器检测出光信号,并将其转化为微波信号,使用压控振荡器调谐恢复出各路信号。对于长途干线,也可以采用增益带宽积为5080GHz的InGaAsAPD。为了放大微波信号,可以使用商用的宽带低噪声放大器,也可以直接使用PIN-FET接收机。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.3 数字光纤通信系统数字光纤通信系统 7.3.1系统构成就目前而言,强度调制直接检波(IM-DD)光纤通信系统还是最常用的方式。图7.9就是一个IM-DD系统的基本结构。它包括PCM端机,电发送
20、、接收端机,光发送、接收端机,光纤线路,中继器等。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.9数字光纤通信系统的组成原理图第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 用户输入的电信号是模拟信号,包括语音、图像信号等。这些电信号在PCM端机中被转换为数字信号(A/D转换),完成PCM编码,并按时分复用的方式复接。PCM编码包括抽样、量化、编码三个步骤,如图7.10左半部分所示。把连续的模拟信号以一定的抽样频率f或时间间隔T抽出瞬时的幅度值,再把这些幅度值分成有限的等级,四舍五入进行量化。如图中把幅度值分为8种,所以每个范围内的幅度值对应一个量化值,这8个值可以用3位二
21、进制数表示,比如0对应000,1对应001,2对应010,3对应011,4对应100,5对应101,6对应110,7对应111。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 如果把信号电平分为m个等级,就可以用N=log2m个二进制脉冲来表示。显然这样的量化会带来失真,称为量化失真,量化等级分得越细,失真越小。这样原来的连续模拟信号就变成了离散的数字信号0和1。这种信号经过信道传输,在接收端经过解码、滤波后就可以恢复出原来的信号。根据奈奎斯特(Nyquist)抽样定理,只要抽样频率f大于传输信号的最高频率fs的两倍,即f2fs,在接收端就完全感觉不到信号的失真。第第7 7章章 光纤通信
22、系统及设计光纤通信系统及设计 图7.10PCM编码和解码过程第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 PCM信号中的一个码元所占用的时间T称为码长,单位时间内传输的码元数称为码速率B,B=1/T。语音信号的最高速率为4kHz,则抽样频率为8kHz,即抽样周期为125s。对于一个8位码(8b/s),一个PCM语音信号的速率为88=64kb/s。如果采用时分复用的形式,30个话路为一个基群,则根据准同步数字体系(PDH),一个基群速率为2.048Mb/s。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 7.3.2PDH与SDH传输体制为了提高信道利用率,可以采用多路复用的方式在同
23、一条信道上传输多路信号。复用方式有时分复用、频分复用(波分复用)、码分复用等。目前较常用的方式是时分复用,是指不同的信号在同一个信道上占用不同的时隙。如图7.11所示,1N路信号在不同的时隙依次输入,在接收端的不同时隙,信号送入相应支路。为了进行帧同步、误码检测、系统监测等功能,需要在每一帧中附加帧开销(FOH)时隙。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 图7.11数字信号的时分复用第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 PDH(PlesiochronousDigitalHierarchy)是指准同步数字体系。根据国际电报电话咨询委员会CCITT(现改为国际电联标
24、准化组织ITU-T)G.702建议,PDH的基群速率有两种,即PCM30/32路系统和PCM24路系统。我国和欧洲各国采用PCM30/32路系统,其中每一帧的帧长是125 s,共有32个时隙(TS0TS31),其中30个为话路(TS1TS15和TS17TS31),时隙TS0被用作帧同步信号的传输,而时隙TS16用作信令及复帧同步信号的传输。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 每个时隙包含8bit,所以每帧有832=256bit,码速率为256bit(1/125s)=2.048Mb/s。日本和北美使用的PCM24路系统,基群速率为1.544Mb/s。几个基群信号(一次群)又可以
25、复用到二次群,几个二次群又可复用到三次群。表7.1是PDH各次群的标准比特率。第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 表7.1PDH各次群的标准比特率第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设计 PDH可以很好地适应传统的点对点通信,但这种数字系列主要是为话音设计的,除了低次群采用同步复接外,高次群均采用异步复接,通过增加额外比特使各支路信号与复接设备同步,虽然各支路的数字信号流标称值相同,但它们的主时钟是彼此独立的。随着信息化社会的到来,这样的结构已远不能适应现代通信网对信号宽带化、多样化的要求。PDH主要存在以下缺点:第第7 7章章 光纤通信系统及设计光纤通信系统及设
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