光纤及光纤传感器.ppt
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1、11 光纤通信发展的历史和现状光纤通信发展的历史和现状 1.1.1 探索时期的光通信探索时期的光通信 1.1.2 现代光纤通信现代光纤通信 1.1.3 国内外光纤通信发展的现状国内外光纤通信发展的现状1 2 光纤通信的优点和应用光纤通信的优点和应用 1.2.1 光通信与电通信光通信与电通信 1.2.2 光纤通信的优点光纤通信的优点 1.2.3 光纤通信的应用光纤通信的应用1 3 光纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成 1.3.1 发射和接收发射和接收 1.3.2 基本光纤传输系统基本光纤传输系统 1.3.3 数字通信系统和模拟通信系统数字通信系统和模拟通信系统返回主目录光纤通讯简介光纤通
2、讯简介1.1 光纤通信发展的历史和现状光纤通信发展的历史和现状 1.1.1 探索时期的光通信探索时期的光通信 在这个时期,美国麻省理工学院利用He-Ne激光器和CO2激光器进行了大气激光通信试验大气激光通信试验。由于没有找到稳定可靠和低损耗的传输介质稳定可靠和低损耗的传输介质,对光通信的研究曾一度走入了低潮。1960年,美国人梅曼(Maiman)发明了第一台红宝石激光器,给光通信带来了新的希望。激激光光器器的的发发明明和和应应用用,使使沉沉睡睡了了80年年的的光光通通信信进进入入一一个个崭崭新的阶段新的阶段。1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载波传送话音的“光电话”。贝尔光电话是
3、现代光通信的雏型贝尔光电话是现代光通信的雏型。原始形式的光通信:中国古代用“烽火台”报警,欧洲人用旗语传送信息。1.1.2 现代光纤通信现代光纤通信 1966年,英英籍籍华华裔裔学学者者高高锟锟(C.K.Kao)和和霍霍克克哈哈姆姆(C.A.Hockham)发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤(Optical Fiber)进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信光纤通信光纤通信的基础。指指明明通通过过“原原材材料料的的提提纯纯制制造造出出适适合合于于长长距距离离通通信信使使用用的的低低损损耗耗光光纤纤”这这一一发发展展方方向向光纤通信发明家光纤通信发明家高锟高锟(左左)199
4、8年在英国接受年在英国接受IEE授予的奖章授予的奖章 1970年,年,光纤光纤研制取得了重大突破研制取得了重大突破 1970年,美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英光纤。把把光光纤纤通信的研究开发推向一个新阶段。通信的研究开发推向一个新阶段。1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4 dB/km。1973 年,美国贝尔(Bell)实验室的光纤损耗降低到2.5dB/km。1974 年降低到1.1dB/km。1976 年,日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗降低到0.47 dB/km(波长1.2m)。在以后的 10 年中,波长为1.55 m的光纤损耗:1979 年是
5、0.20 dB/km,1984年是0.157 dB/km,1986 年是0.154 dB/km,接近了光纤最低损耗的理论极限光纤最低损耗的理论极限。1970 年,光纤通信用年,光纤通信用光源光源取得了实质性的进展取得了实质性的进展 1970年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和前苏联先后,研制成功室室温温下下连连续续振振荡荡的镓铝砷(GaAlAs)双异质结半导体激光器(短波长)。虽然寿命只有几个小时,但它为半导体激光器的发展奠定了基础。1973 年,半导体激光器寿命达到7000小时。1976年,日本电报电话公司研制成功发射波长为1.3 m的铟镓砷磷(InGaAsP)激光器。1977 年,
6、贝尔实验室研制的半导体激光器寿命达到10万小时。1979年美国电报电话(AT&T)公司和日本电报电话公司研制成功发射波长为1.55 m的连续振荡半导体激光器。由于光纤和半导体激光器的技术进步,由于光纤和半导体激光器的技术进步,使使 1970 年成为光纤通信发展的一个重年成为光纤通信发展的一个重要里程碑要里程碑 实用实用光纤通信系统光纤通信系统的发展的发展 1976 年,美国在亚特兰大(Atlanta)进行了世世界界上上第第一一个个实实用用光光纤纤通通信信系系统统的的现现场试验场试验。1980 年,美国标准化FT-3光纤通信系统投入商业应用。1976 年和 1978 年,日本先后进行了速率为34
7、 Mb/s的突变型多模光纤通信系统,以及速率为100 Mb/s的渐变型多模光纤通信系统的试验。1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。随后,由美、日、英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光缆通信系统于1989年建成。从此,海底光缆通信系统的建设得到了全面展开,促进了全球通信网的发展。光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:第一阶段(19661976年),这是从基础研究到商业应用的开发时期。第二阶段(19761986年),这是以提高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应
8、用的大发展时期。第三阶段(19861996年),这是以超大容量超长距离为目标、全面深入开展新技术研究的时期。1.1.3 国内外光纤通信发展的现状国内外光纤通信发展的现状 1976年年美美国国在在亚亚特特兰兰大大进进行行的的现现场场试试验验,标标志志着着光光纤纤通通信信从从基基础础研研究究发发展展到到了商业应用的新阶段了商业应用的新阶段。此后,光纤通信技术不断创新:光纤从多多模模发发展展到到单单模模,工作波长从0.85 m发展到1.31 m和1.55 m(短短波波长长向向长长波波长长),传传输输速速率率从几十Mb/s发展到几十Gb/s。随着技术的进步和大规模产业的形成,光光纤纤价价格格不不断断下
9、下降降,应用范围不断扩大。目前光纤已成为信息宽带传输的主要媒质,光纤通信系统将成为未来国家信息基础设施的支柱。在许多发达国家,生产光纤通信产品的行业已在国民经济中占重要地位在许多发达国家,生产光纤通信产品的行业已在国民经济中占重要地位。光纤通信整体发展时间表光纤通信整体发展时间表1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.8m多模1.3m单模1.55m直接检测光孤子光放大器1.55m相干检测系统性能(Gb/sKm)1.2 光纤通信的优点和应用光纤通信的优点和应用 1.2.1
10、 光通信与电通信光通信与电通信 通信系统的传传输输容容量量取决于对载波调制的频频带带宽宽度度,载载波波频频率率越越高高,频频带带宽宽度越宽度越宽。光通信的主要特点光通信的主要特点 载波频率高;频带宽度宽载波频率高;频带宽度宽(图 1.1)光光通通信信利利用用的的传传输输媒媒质质-光光纤纤,可可以以在在宽宽波波长长范范围围内内获获得得很很小小的的损损耗耗。(图 1.2)图 1.1 部分电磁波频谱图 1.2 各种传输线路的损耗特性 1.2.2 光纤通信的光纤通信的优点优点 容许频带很宽,传输容量很大容许频带很宽,传输容量很大 损耗很小,损耗很小,中继距离很长且误码率很小中继距离很长且误码率很小 重
11、量轻、重量轻、体积小体积小 抗电磁干扰性能好抗电磁干扰性能好 泄漏小,泄漏小,保密性能好保密性能好 节约金属材料,节约金属材料,有利于资源合理使用有利于资源合理使用世界上三大著名的光纤光缆公司美国的西电公司、康宁公司和日本的住友公司,光导纤维产量每年都在12万千米以上。1.2.3 光纤通信的光纤通信的应用应用 光纤可以传输数字信号,也可以传输模拟信号。光纤在通信网、广播电视网与计算机网,以及在其它数据传输系统中,都得到了广泛应用。光纤宽带干线传送网和接入网发展迅速,是当前研究开发应用的主要目标。光纤通信的各种应用可概括如下:通信网通信网 构成因特网的计算机局域网和广域网构成因特网的计算机局域网
12、和广域网 有线电视网的干线和分配网有线电视网的干线和分配网 综合业务光纤接入网综合业务光纤接入网市市级级城城市市的的一一二二级级电电信信主主干干,银银行行,部部队队,邮邮局局,铁铁路等的电信局域网路等的电信局域网 ATMInternet骨干网骨干网DDN/FRPSTN/ISDNTV业务分配节点业务分配节点(COT)业务接入节点(业务接入节点(RT)网管网管SNMP与电信网管中心相连Q3100/1000ME1/BRA/PRA155M622M SDH典型应用之一:宽带综合业务光纤接入系统拓扑结构典型应用之二:作为校园网的骨干传输网1.3 光纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成 下图示出单向传
13、输的光纤通信系统,包括发发射射、接接收收和作为广义信道的基本光光纤传输系统纤传输系统。基本光纤传输系统的三个组成部分基本光纤传输系统的三个组成部分1 1 1 1、光发送机、光发送机、光发送机、光发送机组成框图:组成框图:组成框图:组成框图:光光 源源调制器调制器通道耦合器通道耦合器电信号输入电信号输入光输出光输出驱动电路驱动电路结构参数:结构参数:结构参数:结构参数:发送功率,发送功率,dbmdbm概念概念光源光谱特性光源光谱特性光源光谱特性光源光谱特性:输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度输出光功率足够
14、大,调制频率足够高,谱线宽度和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定,器件寿命长器件寿命长器件寿命长器件寿命长电信号对光的调制的实现方式电信号对光的调制的实现方式 直接调制直接调制 用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现的。这种方案技术简单,成本较低,容易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限制。外调制外调制 把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光而实现的。外调制的优点是调制速率高,缺点是技术复杂,成本较高,因此
15、只有在大容量的波分复用和相干光通信系统中使用。图 1.5两种调制方案(a)直接调制;(b)间接调制(外调制)2.光纤线路光纤线路 功功功功能能能能:是是把把来来自自光光发发射射机机的的光光信信号号,以以尽尽可可能能小小的的畸畸变变(失失真真)和和衰衰减减传传输输到到光光接接收机收机 组成组成组成组成:光纤光纤、光纤接头光纤接头和光纤连接器光纤连接器 低低低低损损损损耗耗耗耗 “窗窗窗窗口口口口”:普通石英光纤在近红外波段,除杂质吸收峰外,其损耗随波长的增加而减小,在0.85 m、1.31 m和1.55 m有三个损耗很小的波长“窗口”,见后图。光光光光源源源源激激光光器器的的发发射射波波长长和光
16、光光光检检检检测测测测器器器器光光电电二二极极管管的的波波长长响响应应,都要和光纤这三个波长窗口窗口相一致。目前在实验室条件下,1.55 m的损耗已达到0.154 dB/km,接近石英光纤损耗的理论极限。0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5衰减(衰减(dB/km)第一窗口第一窗口第二窗口第二窗口波长波长(m)普通单模光纤的衰减随波长变化示意图普通单模光纤的衰减随波长变化示意图6 5 4 3 2 10。40。2第三窗口第三窗口 C 波段波段15251565nm 1.57 1.62 L波段波段3 3 3 3、光接收机、光接收机、光接收机、光接收机功能:功能:功能:
17、功能:是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号经放大和处理后恢复成发射前的电信号组成部分:组成部分:组成部分:组成部分:耦合器,光电检测器,解调器耦合器,光电检测器,解调器组成框图:组成框图:组成框图:组成框图:电子电路电子电路光输入光输入耦合器耦合器光电检测器光电检测器解调器解调器电信号输出电信号输出结构参数:结构参数:结构参数:结构参数:接收机灵敏度接收机灵敏度接收机灵敏度接收机灵敏度,定为,定为BER10BER10-9-9条件下,所要条件下,所要 求的最小平无接收功率。求
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