数字通信第九章幻灯片.ppt
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1、数字通信第九章数字通信第九章第1页,共54页,编辑于2022年,星期六9.1 光纤通信光纤通信9.1.1 光纤通信的概念及特点光纤通信的概念及特点一、概念:一、概念:光纤通信是以光导纤维(简称光纤)作为传输介质,以光波作为信息载体进行的通信。二、特点:二、特点:1传输频带宽,通信容量大2传输损耗小,中继距离长3重量轻、体积小4抗电磁干扰性能好5泄露小,保密性能好6节省有色金属和能源7光纤不会锈蚀,使用寿命长8光纤接头不产生放电,没有电火花第2页,共54页,编辑于2022年,星期六9.1.2 光纤与光纤的导光原理光纤与光纤的导光原理 1光纤光纤(1)光纤的结构目前通信用的光纤大多采用石英玻璃(S
2、iO2)制成的横截面很小的双层圆柱体,未经涂覆和套塑时称为裸光纤,如图9-1所示。图9-1光纤的结构图图图9-2光纤剖面结构图第3页,共54页,编辑于2022年,星期六从图9-1中可以看出,光纤由纤芯和包层两部分组成,纤芯和包层的材料都是SiO2,纤芯掺杂微量的其他材料,作用是为了提高材料的光折射率。包层一般用纯SiO2,也有掺杂的,掺杂的作用是降低材料的光折射率。由于石英玻璃质地脆,易断裂,为保护光纤不受损害,提高抗拉度,一般需要在裸光纤外面再经过两次涂敷。它的剖面结构如图9-2所示。从图中9-2可以看出:纤芯位于光纤中心,直径(2a)为5m75m,作用是传输光波。包层位于纤芯外层,直径(2
3、b)为100m150m,作用是将光波限制在纤芯中。为了使光波在纤芯中传送,包层材料的折射率n2应小于纤芯材料的折射率n1,即要满足n1n2。第4页,共54页,编辑于2022年,星期六(2)光纤的分类光纤的分类光纤按传输模式划分,可分为单模光纤和多模光纤。光纤按纤芯折射率分布划分,可分为阶跃型光纤、渐变型光纤和W型光纤。所谓模式,实质上是电磁场的一种分布形式。阶跃型光纤指纤芯和包层的折射率均呈均匀分布,纤芯和包层相对折射率差为1%2%。渐变型光纤指纤芯折射率呈非均匀分布,在轴心处最大,而在光纤横截面内沿半径方向逐渐减小,在纤芯与包层的界面上降到包层折射率n2。W型光纤(双包层光纤)是指在纤芯与包
4、层之间设一折射率低于包层的缓冲层,使纤芯到包层的折射率呈W型分布。第5页,共54页,编辑于2022年,星期六(3)光纤通信的实用工作波长目前光纤通信使用的波长是在近红外区,即波长为0.8m1.8m,可分为短波长波段和长波长波段,短波长波段是指波长为0.85m,长波长波段是指波长为1.31m和1.55m,这是目前光纤通信所采用的三个工作波长,也叫工作窗口。(4)光缆的结构光缆一般由缆芯、加强元件和护层三部分组成。缆芯:由单根或多根光纤组成,有紧、松套两种结构。紧套光纤有二层和三层结构。加强元件:用于增强光缆敷设时可承受的负荷,一般是用金属丝或非金属纤维制作。护层:具有阻燃、防潮、耐压、耐腐蚀等特
5、性,主要是对已成缆的光纤芯线进行保护。根据敷设条件可由铝带/聚乙烯综合粘接外护层,钢带(或钢丝)铠装和聚乙烯护层等组成。第6页,共54页,编辑于2022年,星期六 2光纤的导光原理光纤的导光原理分析光纤的导光原理,一般可采用两种方法:一种是波动理论法,另一种是射线法。在这里,我们仅用射线法分析光波在光纤中的传输。光波属于电磁波的范畴,在均匀介质中传输时,其轨迹是一条直线,当光线射到两种介质的交界面时,将发生反射和折射。如图9-3所示。图9-3光的反射和折射第7页,共54页,编辑于2022年,星期六由电磁场理论知道,折射定律的关系式为:n1sinc=n2sin2产生全反射的条件是:n1n2901
6、c式中,c为对应图中光线时的临界入射角,其数值:c=arcsin,阶跃型光纤的折射率沿径向呈阶跃分布。n2是包层折射率,n1是纤芯折射率。假设阶跃型光纤为理想的圆柱体,光线若垂直于光纤端面入射,并与光纤轴线重合或平行,这时光线将沿纤芯轴线方向向前传播。阶跃型光纤就是利用光波的全反射原理,将光波限制在纤芯中向前传播。渐变型光纤的导光原理如图9-4所示。图9-4渐变型光纤的导光原理第8页,共54页,编辑于2022年,星期六为了分析渐变型光纤中光的传播,将纤芯分成若干同轴的薄层,假设各层内折射率均匀分布,而每层折射率从里到外逐渐减小,即有n11n12n13n14。若光以一定入射角从轴心处第一层射向与
7、第二层的交界面时,由于是从光密介质射向光疏介质,折射角大于入射角,光线将折射进第二层与第三层的交界面,并再次发生折射进入第三层,依次类推,由于光线都是从光密介质射向光疏介质,入射角将随折射次数增大。当在某一界面处(图中是在第三层和第四层的界面上),入射角大于临界时,光线将出现全反射,方向不再朝向包层而是朝向轴心。之后光线是从光疏介质射向光密介质,入射角逐渐减小,直至穿过轴心后,光线又出现从光密介质射向光疏介质,重复上述折射过程。因此,当纤芯分层无限多,其厚度趋于零时,渐变型光纤纤芯折射率呈连续变化,光线在其中的传播轨迹不再是折线,而是一条近似于正弦形的曲线。第9页,共54页,编辑于2022年,
8、星期六9.1.3 光纤通信系统光纤通信系统数字光纤通信系统一般是指以传送数字话音为主的光纤通信系统,它主要由PCM终端设备、数字复用设备、光端机、光纤和光中继设备组成,如图9-5。图9-5数字光纤通信系统其中,光端机是由光发射机、光纤和光接收机组成的基本光纤通信系统。在实际应用中,作为一个基本的光纤通信系统,还应包括光中继器、监控系统、脉冲复接和脉冲分离系统、告警系统以及电源系统等。如图9-6所示。第10页,共54页,编辑于2022年,星期六 图9-6光纤通信系统组成方框图第11页,共54页,编辑于2022年,星期六1光端机光端机由于光纤通信系统一般都是双向的,因此将光发射机和接收机做在一起并
9、称为光端机。(1)发射机光发射机的作用是将电信号变成光信号然后送入光纤中传输出去。光发射机主要由光源、光源驱动与调制以及信道编码电路三部分组成。光源。光发射部分的核心是产生激光或荧光的光源,它是组成光纤通信系统的重要器件。目前,用于光纤通信的光源主要是半导体激光器LD和半导体发光二极管LED,它们都属于半导体器件,共同特点是体积小、重量轻、耗电量小。LD和LED相比,其主要区别表现在,前者发出的是激光,而后者发出的是荧光。LED的优点是输出特性曲线线性好,使用寿命长,成本低,适合于短距离、小容量的传输系统。而LD一般适用于长距离、大容量的传输系统。第12页,共54页,编辑于2022年,星期六光
10、源驱动与调制电路。光源驱动与调制电路主要包含下面几个电路:光源驱动电路。它用经过编码以后的数字信号去调制发光器件的发光强度,完成电/光变换任务。APC(自动功率控制电路)。它的作用有三个,一是为了使光输出信号电平保持稳定;二是防止光源因电流过大损坏;三是防止因光输出功率过大,而使光源的输出散弹噪声增加,系统的性能变差。ATC(自动温度控制电路)。对激光二极管而言,结温高时光输出功率会下降,在APC的作用下控制电流就会自动增加,使结温进一步升高,造成恶性循环而导致激光二极管损坏。ATC电路用以进行光源的温度补偿。光监测。用光电监测二极管检测激光器发出的光功率,经放大器放大后控制激光器的偏置电流,
11、使其输出的平均功率保持恒定。第13页,共54页,编辑于2022年,星期六信道编码电路。信道编码电路用于对基带信号的波形和码型进行变换,使其适合作为光源的控制信号。它主要完成以下功能:均衡。由PCM端机送来的HDB3或CMI(又称传号反转码)码流,经过均衡器均衡,用于补偿由电缆传输产生的衰减和畸变,以便正确译码。码型变换。将HDB3或CMI码变换为非归零码(即NRZ码)。扰码。扰码电路可以有规律地破坏长连“0”或长连“1”的码流,达到0、1等概率出现。时钟提取。由时钟提取电路提取时钟信号,供码型变换和扰码电路使用。编码。在实际的光纤通信系统中,都对经过扰码以后的信码流进行信道编码,经过编码以后,
12、变为适合在光纤线路中传送的线路码型。第14页,共54页,编辑于2022年,星期六(2)光接收机光接收机的作用是接收经光纤传输衰减后的十分微弱的光信号,从中检测出传送的信息,放大到足够大后,供终端处理使用。它包括光电检测器、光信号接收电路和信道解码电路三部分。光电检测器。光电检测的作用是利用光电二级管将光发射机经过光纤传送过来的光信号转换为电信号。目前在光纤通信中广泛使用的光电检波管是半导体光电二极管,它具有尺寸小、灵敏度高、响应速度快以及工作寿命长等优点。第15页,共54页,编辑于2022年,星期六光信号接收电路。光信号接收电路主要有以下三个作用:低噪声放大。由于从光电检测器出来的电信号非常微
13、弱,在对其进行放大时首先必须考虑的是抑制放大器的内部噪声。给光电二级管提供稳定的反向偏压。自动增益控制。虽然光纤信道是恒参信道,但仍有可能因为整个系统中光电器件的性能变化、控制电路的不稳定以及器件的更换等原因,使光接收电路所接收到的信号电平发生波动,因此光接收机必须有自动增益控制的功能。信道解码电路。信道解码电路是与发端的信道编码电路完全对应的电路,即包含解码电路、解扰电路和码型反变换电路。第16页,共54页,编辑于2022年,星期六 中继器中继器在远距离光纤通信系统中,由于受发送功率、光接收机灵敏度、光纤的损耗和色散的影响,将使光脉冲信号的幅度受到衰落,波形出现失真。这样,就限制了光脉冲信号
14、在光纤中长距离的传输。为了延长通信距离,需在光波信号传输一定距离以后,加一个光中继器,以放大信号,补偿光能的衰减,恢复波形。光中继器主要由光接收设备和光发送设备组成,其工作原理不再赘述。此外,为了使光中继器正常工作,便于监控、维护,必须有电源、公务、告警、监控等设备。有的光中继器还有区间通信接口,以提供一定的区间通信能力。第17页,共54页,编辑于2022年,星期六 监控系统监控系统对光纤通信进行监测和控制的主要内容有:(1)监测的内容误码率是否满足指标要求;各个中继器是否有故障;接收光功率是否满足指标要求;光源的寿命;电源是否有故障;环境温度、湿度是否在要求的范围内,包括火灾告警等。(2)控
15、制的内容监视控制系统能自动地对通信线路的传输质量和各个组成设备的工作状态进行监测,。当市电中断后,监控系统还要发出启动备用发电机发电的指令;当中继站温度过高,则应发出启动风扇或空调的指令。同样,还可根据需要设置其它控制内容。第18页,共54页,编辑于2022年,星期六9.2.1 微波通信微波通信微波通信是在20世纪40年代至50年代开始使用的无线通信技术,经过多年的发展已经获得广泛的应用。卫星通信可看作微波通信的一个具体应用,所以把微波通信和卫星通信放在同一章节中。下面主要介绍微波通信的概念和特点,微波通信系统的基本组成,微波站的设备组成及微波的传输特性和抗衰落技术。9.2 卫星通信卫星通信第
16、19页,共54页,编辑于2022年,星期六微波通信的概念和特点微波通信的概念和特点(1)微波的频段划分无线电波波段的划分如表9-1所示。整个电磁频谱,包含从电波到宇宙射线的各种波、光和射线的集合。不同频段分别命名为无线电波(3kHz3000GHz)、红外线、可见光、紫外线、射击线、射线和宇宙射线。由于微波这种电磁波频率非常高,故微波又称为超高频电磁波。所谓微波通信就是利用电磁波的微波波段进行的通信。实际工程中,常用拉丁字母代表微波小段的名称,例如S,C,X分别代表10厘米波段、5厘米波段和3厘米波段;Ka,U,F分别代表8毫米波段、6毫米波段和3毫米波段等等,详见表9-2。第20页,共54页,
17、编辑于2022年,星期六名称英文波长范围频率范围极低频(极长波)ELF100000km10000km3Hz30Hz超低频(超长波)SLF10000km1000km30Hz300Hz特低频(特长波)ULF1000km100km300Hz3000Hz甚低频(甚长波)VLF100km10km3kHz30kHz低频(长波)LF10km1km30kHz300kHz中频(中波)MF1000m100m300kHz3000kHz高频(短波)HF100m10m3MHz30MHz甚高频(米波)VHF10m1m30MHz300MHz微波特高频(分米波)UHF10dm1dm300MHz3000MHz超高频(厘米波)S
18、HF10cm1cm3GHz30GHz极高频(毫米波)EHF10mm1mm30GHz300GHz至高频(亚毫米波)1mm0.3mm300GHz1000GHz表9-1无线电波波段的划分第21页,共54页,编辑于2022年,星期六波段频率范围(GHz)波段频率范围(GHz)UHF0.301.12Ka26.5040.00L1.121.70Q33.0050.00LS1.702.60U40.0060.00S2.603.95M50.0075.00C3.955.85E60.0090.00XC5.858.20F90.00140.00X8.2012.40G140.00220.00Ku12.4018.00R220.
19、00325.00K18.0026.50表9-2微波频段的划分第22页,共54页,编辑于2022年,星期六(2)微波通信的特点通信频段的频带宽,传输信息容量大。微波频段占用频带约300GHz,而全部长波、中波和短波频段占有的频带总和不足30MHz。一套微波中继通信设备可以容纳几千甚至上万条话路同时工作,或传输电视图像信号等宽频带信号。通信稳定、可靠。当通信频率高于100MHz时,工业干扰、天电干扰及太阳黑子的活动对其影响小。由于微波频段频率高,这些干扰对微波通信的影响极小。此外,数字微波通信中继站能对数字信号进行再生,使数字微波通信线路噪声不逐站积累,增加了抗干扰性。因此,微波通信较稳定和可靠。
20、欲增加通信距离,需采用接力通信技术。由于微波的视距传播特性和传输损耗随距离增加的特性,所以在地面上进行远距离通信时,必须采用接力的方式,将发端信号经若干中间站多次转发,才能到达收端。第23页,共54页,编辑于2022年,星期六通信灵活性较大。微波中继通信采用中继方式,可以实现地面上的远距离通信,并且可以跨越沼泽、江河、高山等特殊地理环境。在遭遇地震、洪水、战争等灾祸时,通信的建立及转移都较容易,这些方面较有线通信具有更大的灵活性。天线增益高、方向性强。当天线面积给定时,天线增益与工作波长的平方成反比。由于微波通信的工作波长短,天线尺寸可做得很小,通常做成增益高,方向性强的面式天线。这样可以降低
21、微波发信机的输出功率,利用方向性强的微波天线使微波电磁波的传播方向对准下一接收站,可减少通信中的相互干扰。投资少、建设快。与其他有线通信相比,在通信容量和质量基本相同的条件下,按话路公里计算,微波中继通信线路的建设费用低、建设周期短。第24页,共54页,编辑于2022年,星期六2数字微波通信系统的组成数字微波通信系统的组成微波通信分为模拟微波通信和数字微波通信两类。模拟微波通信早已发展成熟,并逐渐被数字微波通信所取代,数字微波通信已成为一种重要的传输手段。对于地面上的微波通信,一般采用中继(接力)方式进行无线电通信。采用中继方式的直接原因有两个:一是因为微波波长短接近于光波,具有视距传播特性,
22、而地球表面是个曲面,当通信距离超过一定数值时,电磁波传播将受到地面的阻挡。二是因为微波传播有损耗,随着通信距离的增加信号有衰减。因此为延长通信距离,有必要采用中继方式,即在通信两地之间设立若干中继站,不断对信号进行转发,进行电磁波传播。第25页,共54页,编辑于2022年,星期六(1)数字微波通信系统的组成广义地说,数字微波通信系统设备由用户终端、交换机、终端复用设备、微波站等组成。如图9-7所示。狭义地说,数字微波通信系统设备仅仅指微波站设备。图9-7数字微波通信系统设备组成示意图第26页,共54页,编辑于2022年,星期六(2)微波通信系统的简单工作过程用图9-7来说明微波通信系统传输长途
23、电话的简单工作过程。甲地发端用户的电话信号,首先由用户所属的市话局送到该端的微波站(或长途电信局)。时分多路复用设备将多个用户电话信号组成基带信号,基带数字信号在调制-解调设备中对70MHz的中频信号进行调制。调制器输出的70MHz中频已调波送到微波发信机,经发信混频得到微波射频已调波,这时已将发端用户的数字电话信号载到微波频率上。经发端的天线馈线系统,可将微波射频已调波发射出去。若甲、乙两地相距较远,需经若干个中继站对发端信号进行多次转发。信号到达收端后,经收端的天线馈线系统馈送到收信机,经过收信混频后,将微波射频已调波变成70MHz中频已调波,再送到调制-解调设备进行解调,即可解调出多个用
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