《光纤通信介绍》PPT课件.ppt
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1、光纤通信介绍光纤通信介绍中兴通讯市场中心培训部中兴通讯市场中心培训部通信网及传输链路通信网及传输链路通信网的基本构成通信网的基本构成n终端设备终端设备n传输链路传输链路 PCM传输系统传输系统 光纤传输系统光纤传输系统 卫星传输系统卫星传输系统 数字微波传输系统数字微波传输系统n转接交换设备转接交换设备 传传 输输 链链 路路 实实线线传输链路传输链路 频分载波传输链路频分载波传输链路 电缆时分数字传输链路电缆时分数字传输链路 光缆时分数字传输链路光缆时分数字传输链路 数字微波传输链路数字微波传输链路光纤通信光纤通信n以光波为载频,以光导纤维为传输介质的通信方式以光波为载频,以光导纤维为传输介
2、质的通信方式n波长范围是近红外区,即波长范围是近红外区,即0.8-1.6微米微米n目前所采用的三个实用通信窗口目前所采用的三个实用通信窗口 短波波长段波长为0.85微米 长波波长段1.31微米和1.55微米光纤传输基本原理光纤传输基本原理n光纤通信所用的光波长范围在光纤通信所用的光波长范围在8008001600nm1600nm的近红外区的近红外区n光的传播是通过电场、磁场的状态随时间变化的规律表现出来的。光的传播是通过电场、磁场的状态随时间变化的规律表现出来的。光纤通信的优点光纤通信的优点n具有传输频带宽、通信容量大具有传输频带宽、通信容量大n传输衰减小,距离远传输衰减小,距离远n信号串扰小,
3、传输质量高信号串扰小,传输质量高n抗电磁干扰,保密性好抗电磁干扰,保密性好n光纤尺寸小,质量轻便于运输和敷设光纤尺寸小,质量轻便于运输和敷设n耐化学腐蚀,适用于特殊环境耐化学腐蚀,适用于特殊环境n原料资源丰富原料资源丰富n节约有色金属节约有色金属光纤通信的基本组成光纤通信的基本组成PCM复用设备光端机光中继器光端机PCM复用设备光通信系统数字编码、强度调制直接检波通信系统 光光 纤纤光纤心线的剖面结构示意图光纤心线的剖面结构示意图 纤芯 包层 一次涂覆 二次涂覆 (套塑)2a 2b 光光 纤纤光纤的传播模式光纤的传播模式n在光纤的数值 孔径角内,以某一角度射入光纤端面,并能在光纤的纤芯到包层界
4、面上形成全反射的传播光线就可称为一个光的传输模式。高次模 基模 低次模平面波的反射和折射平面波的反射和折射n反射定律:1=1 n折射定律:n 1 sin 1=n 2 sin 2(折射率 n=c/V)n 全反射:sin 1=n 2/n 1n 2n 1112光纤的传输特性光纤的传输特性n损耗特性n色散特性n偏振模色散n光纤的非线性效应 损损 耗耗损耗表明光纤对光能的传输消耗损耗表明光纤对光能的传输消耗。光波在光纤中传播时,平均光功率沿光纤长度按照指数规率减少:P(L)=P(0)10(L/10)式中:P(0)在L0处注入光纤的光功率 P(L)传输到轴向距离L处的光功率 衰减系数(L)(10/L)P(
5、L)/P(0)dB/km衰减谱衰减谱衰减系数与波长的函数关系衰减系数与波长的函数关系损耗起因(一)损耗起因(一)吸收损耗吸收损耗:光波通过光纤材料时,一部分光能变成热能,造成光功率的损失。本征吸收本征吸收:是光纤基础材料(如SiO2)固有的吸收,不是杂质或缺陷引起的,因此,本征吸收基本确定了某一种材料吸收损耗的下限。杂质吸收杂质吸收:由光纤材料的不纯净而造成的附加吸收损耗。损耗起因(二)损耗起因(二)散射损耗散射损耗:由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光与微小粒子相碰撞发生散射,由此产生的损耗。散射散射:指光通过密度或折射率等不均匀的物质时,除了在光的传播方向以外
6、,在其他方向也可以看到光,这种现象叫光的散射。损耗起因损耗起因损耗损耗本征本征非本征非本征吸收吸收紫外吸收金属离子红外吸收OH离子、H2散射散射瑞利散射波导缺陷米氏散射受激布里渊散射受激拉曼散射损耗起因(三)损耗起因(三)-附加损耗附加损耗n微弯损耗:光纤侧面受到不均匀压力,轴向上发生微米级 弯曲,造成纤芯与包层界面微小凹凸,产生光辐射损耗。n弯曲损耗:光纤弯曲的曲率半径较小,光泄露到包层中,产生损耗。n接续损耗:光纤接续时,两纤芯间不完全吻合,致使一根光纤的出射光泄露到包层而辐射损耗掉。色色 散散 光纤中的信号是由不同的频率成分和不同的模式成分来携带的,这些不同的频率成分和不同的模式成分的传
7、输速度不同,到达光纤终端有先有后,从而引起波形畸变的一种现象色散。脉冲展宽脉冲展宽T 色散的表示方法色散的表示方法色散的大小由时延差表示。色散的大小由时延差表示。时延时延:指信号传输单位长度时,所需要的时间。时延差时延差:不同速度的信号在时延上的差别。时延本身不代表色散的大小,因为任何光信号传输某个距离都需要时间,即都有时延,而信号中不同频率成分或不同模式成分之间的时延差才能表示色散的大小。时延差越大,色散越严重。单位:ps/km.nm色散的特性色散的特性色散的分类色散的分类n色度色散 *模间色散 *材料色散 *波导色散n偏振模色散偏振模色散偏振模色散PMD光光纤纤中中的的光光传传输输可可描描
8、述述成成完完全全是是沿沿X X轴轴振振动动和和完完全全是沿是沿Y Y轴振动或一些光在两轴上的振动。轴振动或一些光在两轴上的振动。每个轴代表一个偏振每个轴代表一个偏振“模模”两个偏振模的到达时间差两个偏振模的到达时间差偏振模色散偏振模色散PMDPMD偏振模色散偏振模色散PMDPMD产生机理及解决方法产生机理及解决方法由光纤的双折射引起由光纤的双折射引起,诸如应力、弯曲、扭绞、诸如应力、弯曲、扭绞、温度等随机引入温度等随机引入产生信号间干扰产生信号间干扰;当偏振相关损耗产生的二次效应可能产生当偏振相关损耗产生的二次效应可能产生PMDPMD与与 色度色散之间的耦合从而增加色散的统计分量色度色散之间的
9、耦合从而增加色散的统计分量;解决办法之一是改进光纤工艺或在系统输入输出解决办法之一是改进光纤工艺或在系统输入输出 端插入偏振控制器。端插入偏振控制器。模间色散模间色散n多模光纤中,各传输模式路径不同,到达出射端时间不同,多模光纤中,各传输模式路径不同,到达出射端时间不同,从而引起光脉冲展宽,产生的色散从而引起光脉冲展宽,产生的色散。材料色散材料色散n由于光纤材料的折射率随光波长而变化,使得信号各频率由于光纤材料的折射率随光波长而变化,使得信号各频率成分群速不同成分群速不同,引起脉冲展宽的色散现象。引起脉冲展宽的色散现象。波导色散波导色散n把具有一定波谱线宽的光源发出的光脉冲射入到光纤后,把具有
10、一定波谱线宽的光源发出的光脉冲射入到光纤后,由于不同波长的光传输路程不完全相同,所以到达光纤出由于不同波长的光传输路程不完全相同,所以到达光纤出射端时间不同,从而使脉冲展宽的色散。射端时间不同,从而使脉冲展宽的色散。光纤的非线性效应光纤的非线性效应n散射影响散射影响受激布里渊散射(SBS)受激拉曼散射(SRS)n光纤克尔光纤克尔(折射率引起折射率引起)效应效应自相位调制(SPM)交叉相位调制(XPM)四波混频(FWM)四波混频四波混频FWMFWM效应效应信道间相互作用产生新的频率信道间相互作用产生新的频率相关参数有信道数、信道间隔和信道功率等相关参数有信道数、信道间隔和信道功率等w w1w w
11、2w ww w1w w22w w1-w w22w w2-w w1w w光纤光纤光纤的类型(一)光纤的类型(一)按照折射率分布不同来分:均匀光纤均匀光纤:n1及n2都为常数,且n1n2非均匀光纤非均匀光纤:n1随半径增加而减小。n1n2n1n2nnrr00光纤的类型(二)光纤的类型(二)按照传输的总模数来分:n单模光纤单模光纤 (SM Single mode fiber)纤芯直径很小,约4-10微米 理论上只传输一种模式,避免了模式色散,传输频带宽,传输容量大,适用于大容量、长距的光纤通信。n多模光纤多模光纤 (MM Multi mode fiber)纤芯直径为50-75微米 在一定的工作波长下
12、,有多个模式在光纤中传输。可分为多模均匀和多模非均匀光纤。阶跃型单模光纤的典型结构阶跃型单模光纤的典型结构涂覆层涂覆层包层包层芯芯n2n1梯度型单模光纤的典型结构梯度型单模光纤的典型结构涂覆层涂覆层包层包层芯芯n2n1折射率呈梯度分布和更低的衰减,使其性能比阶折射率呈梯度分布和更低的衰减,使其性能比阶跃性单模光纤要好得多!跃性单模光纤要好得多!单模光纤单模光纤n标准单模光纤(标准单模光纤(G.652光纤)光纤)n色散位移单模光纤(色散位移单模光纤(G.653光纤)光纤)n1550nm波长最低衰减光纤(波长最低衰减光纤(G.654光纤)光纤)n非零色散位移光纤(非零色散位移光纤(G.655光纤)
13、光纤)n色散补偿光纤(色散补偿光纤(G.65X光纤)光纤)n色散平坦光纤色散平坦光纤光纤光纤光纤类型和损耗谱光纤类型和损耗谱 EDFA带宽带宽1.21.31.41.51.61.7波长波长(mm)损耗损耗(dB/km)0.10.20.40.81.00-20-101020色散色散(ps/nm-km)损耗损耗(各类光纤各类光纤)SMFDSFNZDF+NZDF-G.652G.653G.655+G.655-标准单模光纤(标准单模光纤(G.652光纤)光纤)SiO2+GeO2 SiO2+GeO2SiO2 SiO2 SiO2+F简单阶跃匹配包层型简单阶跃匹配包层型 简单阶跃下凹内包层型简单阶跃下凹内包层型相
14、对折射率差偏低 高的能大大改变光纤的抗弯性,损耗光纤抗弯性稍差零色散波长在零色散波长在1310nm,在波长,在波长1550nm处衰减最小。处衰减最小。色散位移单模光纤(色散位移单模光纤(G.653光纤)光纤)n实现了在实现了在1550nm波长低衰减和零色散。波长低衰减和零色散。n可以可以20Gbit/s系统,不需任何色散补偿。系统,不需任何色散补偿。1550nm波长最低衰减光纤(波长最低衰减光纤(G.654光纤)光纤)n选用纯选用纯SiO2芯来降低光纤的衰减芯来降低光纤的衰减n最大优点:在最大优点:在1550nm波长的最低衰减为波长的最低衰减为0.18dB/kmn制造困难,价格昂贵,适用于海底
15、光缆。制造困难,价格昂贵,适用于海底光缆。非零色散位移光纤(非零色散位移光纤(G.655光纤)光纤)n1994年专门为年专门为DWDM系统设计得新型光纤系统设计得新型光纤n特定得最小色散保证抑制四波混频非线性。特定得最小色散保证抑制四波混频非线性。色散平坦光纤色散平坦光纤n制作难度大,且光纤衰减大,所以不实用。制作难度大,且光纤衰减大,所以不实用。色散补偿光纤色散补偿光纤n色散问题严重阻碍色散问题严重阻碍1310nm单模光纤到单模光纤到1550nm得升级扩容,所以研制了这种光纤。得升级扩容,所以研制了这种光纤。n在升级系统中加入很短得一段负色散光纤,即可抵在升级系统中加入很短得一段负色散光纤,
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