《光信息科学与技术》h.ppt
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1、光信息科学与技术光信息科学与技术 主讲人:黄彩霞主讲人:黄彩霞长沙学院计算机科学与技术系长沙学院计算机科学与技术系一、光通信的发展与现状一、光通信的发展与现状二、光纤的结构与模式二、光纤的结构与模式三、光纤的分类三、光纤的分类四、光纤通信的四个发展阶段四、光纤通信的四个发展阶段五、光纤通信的关键技术五、光纤通信的关键技术六、光纤通信的主要特点六、光纤通信的主要特点七、光纤通信系统的构成七、光纤通信系统的构成八、光纤通信系统的应用八、光纤通信系统的应用九、光网络与结构九、光网络与结构十、新技术简介十、新技术简介一、光通信的发展与现状一、光通信的发展与现状传输媒介无线通信:微波、卫星、激光有线通信
2、:铜线电缆、光纤光缆通信系统:将信息从一处传到另一处的全部技术设备和信道通信系统:将信息从一处传到另一处的全部技术设备和信道(传输媒介传输媒介)的总和的总和公元前公元前11世纪,西周王朝,烽火台世纪,西周王朝,烽火台白天点狼粪,晚上燃柴火白天点狼粪,晚上燃柴火“狼烟四起狼烟四起”最早的光通信最早的光通信但由于受到视距但由于受到视距 大气衰减大气衰减 地形阻挡等诸多因素的限制,地形阻挡等诸多因素的限制,光通讯的发展缓慢。光通讯的发展缓慢。1880年贝尔发明了第一个光电话系统,通话距离年贝尔发明了第一个光电话系统,通话距离213米米光传输应解决的问题:光传输应解决的问题:1、传输介质问题;、传输介
3、质问题;2、传输损耗问题;、传输损耗问题;3、光源问题。、光源问题。现代光通信的开端:第一个光电话系统现代光通信的开端:第一个光电话系统1870年,英国物理学家丁达尔年,英国物理学家丁达尔 太阳光随着水流发生弯曲太阳光随着水流发生弯曲 n水水 n空气空气,光发生全反射,光发生全反射光纤的雏形(传输介质的问题)光纤的雏形(传输介质的问题)光纤的雏形(传输介质的问题)这这是是全全反反射射的的作作用用,即即光光从从水水中中射射向向空空气气,当当入入射射角角大大于某一角度时,折射光线消失,全部光线都反射回来。于某一角度时,折射光线消失,全部光线都反射回来。光纤的雏形(传输介质的问题)在在1966年年,
4、高高锟锟在在一一篇篇论论文文中中首首次次提提出出用用玻玻璃璃纤纤维维作作为为光光波波导导线线用用于于通通讯讯的的理理论论。简简单单地地说说,就就是是提提出出以以玻玻璃璃制制造造比比头头发发丝丝更更细细的的光光纤纤,取取代代铜铜导导线线作作为为长长距距离离的的通通讯讯线线路路。这这个个理理论论引引起起了了世世界界通通信信技技术术的的一一次次革革命命。随随着着第第一一个个光光纤纤系系统统于于1981年成功问世,高锟年成功问世,高锟“光纤之父光纤之父”的美誉传遍世界。的美誉传遍世界。研究对象:光在石英玻璃纤维中的严重损耗问题研究对象:光在石英玻璃纤维中的严重损耗问题损耗原因:损耗原因:1)玻璃纤维中
5、含有过量的铬、铜、铁、锰、玻璃纤维中含有过量的铬、铜、铁、锰、OH-2)光纤拉制工艺造成芯、包层分界面不均匀及其光纤拉制工艺造成芯、包层分界面不均匀及其 所引起的折射率不均匀所引起的折射率不均匀新的发新的发现:玻璃纤维在红外光区的损耗较小现:玻璃纤维在红外光区的损耗较小现代光纤通信的大发展(光纤损耗的问题)现代光纤通信的大发展(光纤损耗的问题)光纤之父:高锟1966年英国标准电信研究所发送信号的频率越高发送信号的频率越高(波长越短波长越短),可载送的信息量就越多可载送的信息量就越多在电磁波谱中,光波范围包括红外线、可见光、紫外线,其波长在电磁波谱中,光波范围包括红外线、可见光、紫外线,其波长范
6、围为:范围为:300 m mm 6103 m mm。电磁波谱电磁波谱常用通信光载波频率190 THz 高锟高锟获得获得2009年诺贝尔物理奖!年诺贝尔物理奖!1966年年,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)发发表表了了关关于于传传输输介介质质新新概概念念的的论论文文,指指出出了了利利用用光光纤纤(Optical Fiber)进进行行信信息息传传输输的的可可能能性性和和技技术术途途径径,奠奠定定了现代光通信了现代光通信光纤通信光纤通信的基础。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
7、于长长距距离通信使用的低损耗光纤离通信使用的低损耗光纤”这一发展方向这一发展方向光纤通信发明家光纤通信发明家高锟高锟(左左)1998年在英国接受年在英国接受IEEE授予的奖章授予的奖章n n什么是通信?什么是通信?n n“通通”传送传送,“信信”信息信息;信息的传送;信息的传送n n基本组成:发送、传输、接收基本组成:发送、传输、接收n n什么是光纤通信?什么是光纤通信?n n利用利用激光激光作为作为信息信息的载波信号,并通过的载波信号,并通过 光纤光纤来来传送信息传送信息的通信系统。的通信系统。n n光纤通信是人类历史上的重大突破,光纤通信是人类历史上的重大突破,现今的光纤通信已成为信息社会
8、的神现今的光纤通信已成为信息社会的神经系统。经系统。通信网络通信网络公用电信网:核心网、城域网光纤接入网海底光缆及洲际通信网1970年,年,Bell Lab、日本、日本NEC和前苏联先后研制成功室温下连和前苏联先后研制成功室温下连 续振荡的镓铝砷续振荡的镓铝砷(GaAlAs)双异质结双异质结半导体激光器半导体激光器(短波短波 长长)。虽然寿命只有几个小时,但它为半导体激光器。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,成为的发展奠定了基础,成为光纤通信史上的里程碑光纤通信史上的里程碑。1973 年,半导体激光器寿命达到年,半导体激光器寿命达到7000小时。小时。1976年,日本
9、年,日本NTT研制出波长为研制出波长为1.3m mm的铟镓砷磷的铟镓砷磷(InGaAsP)激激 光器。光器。1977 年,年,Bell Lab研制的半导体激光器寿命达到研制的半导体激光器寿命达到10万小时。万小时。1979年,年,AT&T和和NTT研制成功波长为研制成功波长为1.55m mm的半导体激光器。的半导体激光器。半导体通信光源的出现(光源问题)半导体通信光源的出现(光源问题)分布反馈式分布反馈式(DFB)激光器激光器激光的独特优点:激光的独特优点:(1)亮度高)亮度高(2)单色性好)单色性好(3)方向性好)方向性好(4)相干性好)相干性好激光的独特优点:激光的独特优点:(1 1)亮度
10、高:亮度高:其定义是单位面积,单位立体角内所发射出的功率;其定义是单位面积,单位立体角内所发射出的功率;利用激光的高亮度,可以在局部范围产生利用激光的高亮度,可以在局部范围产生1010万度以上的高温,进万度以上的高温,进行打孔、焊接、手术以及可控热核反应等等。行打孔、焊接、手术以及可控热核反应等等。(2 2)单色性:单色性:即激光只有一个振荡波长,适合制成高清晰度的彩即激光只有一个振荡波长,适合制成高清晰度的彩色电视;谱线宽度越窄色电视;谱线宽度越窄(即波长范围越小即波长范围越小),光的单色性就越好。,光的单色性就越好。(3 3)方向性:方向性:激光的发射角很小,几乎是严格的平行光。激光的发射
11、角很小,几乎是严格的平行光。19621962年年人类第一次用高亮度激光束射到距离地球人类第一次用高亮度激光束射到距离地球3838万公里的月球,光斑万公里的月球,光斑直径不到直径不到2km2km。发散角越小,方向性越好。发散角越小,方向性越好。(4 4)相干性好:相干性好:激光的频率、振动方向、相位高度一致,使激光激光的频率、振动方向、相位高度一致,使激光光波在空间重叠时,重叠区的光强分布会出现稳定的强弱相间现光波在空间重叠时,重叠区的光强分布会出现稳定的强弱相间现象。这种现象叫做光的干涉,所以激光是相干光。而普通光源发象。这种现象叫做光的干涉,所以激光是相干光。而普通光源发出的光,其频率、振动
12、方向、相位不一致,称为非相干光。出的光,其频率、振动方向、相位不一致,称为非相干光。二、光纤的结构和模式二、光纤的结构和模式纤芯纤芯1)位置:光纤的中心部位位置:光纤的中心部位2)尺寸:直尺寸:直径径d1=4 50 m mm3)材料:高纯度材料:高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂,掺有极少量的掺杂剂(GeO2,P2O5),作用是提高纤芯折射率作用是提高纤芯折射率(n1),以传输光信号,以传输光信号包层包层1)位置:位位置:位于纤芯的周围于纤芯的周围2)尺寸:直径尺寸:直径d2=125 m mm3)材料:高纯度材料:高纯度SiO2,极少量掺杂剂,极少量掺杂剂(如如B2O3)的作用则是的作用则是
13、适当降低包层折射率适当降低包层折射率(n2),使之略低于纤芯折射,使之略低于纤芯折射 率,使得光信号能约束在纤芯中传输率,使得光信号能约束在纤芯中传输涂覆层涂覆层1)位置:位于光纤的最外层位置:位于光纤的最外层2)尺寸:涂覆后的光纤外径约为尺寸:涂覆后的光纤外径约为1.5 mm3)结构和材料:包结构和材料:包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层 a)一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料 b)缓冲层一般为性能良好的填充油膏缓冲层一般为性能良好的填充油膏(防水防水)c)二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物二次涂覆
14、层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物4)作用:保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加作用:保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用按传输的模式数目分类按传输的模式数目分类单模光纤单模光纤多模光纤多模光纤三、光纤的分类三、光纤的分类光纤的传播模式光纤的传播模式单模光纤单模光纤(Signal Mode Fiber):仅允许一个模式传播的光纤:仅允许一个模式传播的光纤多模光纤多模光纤(Multiple Mode Fiber):同时允许多个模式传播:同时允许多个模式传播 在光纤的数值孔径角内,以某一角度射入
15、光纤端面,并在光纤的数值孔径角内,以某一角度射入光纤端面,并能在光纤纤芯能在光纤纤芯-包层交界面上产生全反射的传播光线,就可包层交界面上产生全反射的传播光线,就可以称为入射光的一个传播模式。以称为入射光的一个传播模式。单模光纤和多模光纤单模光纤和多模光纤(续续)一根光纤是否单模传输与光纤中传输的光波长有关:一根光纤是否单模传输与光纤中传输的光波长有关:多模:多模:纤芯半径纤芯半径光波波长:光纤中会存在大量传播模式光波波长:光纤中会存在大量传播模式单模:单模:纤芯半径纤芯半径光波波长:光纤只允许一种模式在其中传播光波波长:光纤只允许一种模式在其中传播因此,对于给定波长单模光纤的芯径要比多模光纤小
16、因此,对于给定波长单模光纤的芯径要比多模光纤小例如,对于常用通信波长例如,对于常用通信波长(如如1550 nm),单模光纤芯径在,单模光纤芯径在812m mm,而多模光纤芯径,而多模光纤芯径 50 m mm。单模和多模的纤径单模和多模的纤径芯径芯径不一样!不一样!单模光纤单模光纤优点:优点:芯径小,芯径小,不存在模间色散,带宽大,用于长途传输不存在模间色散,带宽大,用于长途传输缺点:芯径小,需要使用缺点:芯径小,需要使用半导体激光器半导体激光器LD激励激励多模光纤多模光纤优点:芯径大,容易注入光功率,可以使用优点:芯径大,容易注入光功率,可以使用发光二级管发光二级管LED作为光源作为光源缺点:
17、存在模间色散,只能用于短距离传输缺点:存在模间色散,只能用于短距离传输单模光纤和多模光纤的特点单模光纤和多模光纤的特点多模只能传输多模只能传输2KM;单模可以传输单模可以传输100KM,现在基本上都是用单模的现在基本上都是用单模的!时间时间第一代:第一代:19661979(从基础研究到商业应用的开发时期从基础研究到商业应用的开发时期)激激光光器器(GaAs),波波长长0.8m,多多模模光光纤纤,最最大大中中继继距距离离10km(当当时时的的同同轴轴电电缆缆系系统统中中继继距距离离为为1km),比比特特率率为为10100Mb/s。多模色散多模色散和和损耗损耗是限制中继距离的关键。是限制中继距离的
18、关键。四、光纤通信的四个发展阶段四、光纤通信的四个发展阶段第二代:上世纪第二代:上世纪80年代早期年代早期(减小了光纤色散减小了光纤色散)激激光光器器(InGaAs),波波长长1.3m,单单模模光光纤纤,最最大大中中继继距距离离50km,比比特特率率为为2.0Gb/s。光光纤纤的的损损耗耗(0.5 dB/km)限限制制了了中中继距离。继距离。光纤通信的四个发展阶段光纤通信的四个发展阶段第三代:上世纪第三代:上世纪80年代后期初年代后期初90年代初年代初(降低了光纤损耗降低了光纤损耗)激激光光器器(InGaAsP)波波长长1.55m,单单模模(色色散散位位移移)光光纤纤,比比特特率率为为2.51
19、0Gb/s,最最大大中中继继距距离离100km。这这个个阶阶段段的的缺缺点点是是采采用用电的方式中继。电的方式中继。光纤通信的四个发展阶段光纤通信的四个发展阶段第四代:上世纪第四代:上世纪90年代之后年代之后(引入了引入了WDM和全光放大技术和全光放大技术)激激光光器器(InGaAsP)波波长长1.55m,单单模模光光纤纤,采采用用波波分分复复用用技技术术和和光光放放大大技技术术,单单波波长长信信道道比比特特率率为为2.510Gb/s,传传输输距距离离14000 km,并提出光通信智能化的概念。,并提出光通信智能化的概念。光纤通信的四个发展阶段光纤通信的四个发展阶段WDM技术出现光纤通信最具代
20、表性技术光纤通信最具代表性技术 波分复用波分复用WDMWDM和光纤放大器和光纤放大器EDFAEDFA五、光纤通信的关键技术五、光纤通信的关键技术 20 20世纪用光纤通信提高通信容量得益于世纪用光纤通信提高通信容量得益于两个重大技术突破:波分复用和光放大。两个重大技术突破:波分复用和光放大。1、波分复用、波分复用 WDM的工作原理的工作原理空分复用空分复用:即同一线路上敷设含多根光纤的光缆,现在一根:即同一线路上敷设含多根光纤的光缆,现在一根光缆中包含成百上千条光纤,此方法宛如多修一些并行公路,光缆中包含成百上千条光纤,此方法宛如多修一些并行公路,虽简单,但不经济。虽简单,但不经济。时分复用(
21、时分复用(TDM):将不同信道的数字信号在时间上错开或:将不同信道的数字信号在时间上错开或分割再汇合的方法。分割再汇合的方法。波分复用(波分复用(WDM):通过:通过TDM达到一定的比特率,再将它达到一定的比特率,再将它们负载到不同波长的光波上,然后将多个载有信息的波长通们负载到不同波长的光波上,然后将多个载有信息的波长通过光波分复用器耦合进同一单模光纤传输出去。过光波分复用器耦合进同一单模光纤传输出去。比如国际电联(比如国际电联(ITU)所定的密集波分复用()所定的密集波分复用(DWDM)的波)的波长间隔长间隔0.8nm。美国朗讯将。美国朗讯将1022个不同波长复用至同一光纤。个不同波长复用
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