光纤通信技术电子教案

更新时间:2023-09-01 13:22:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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通信系统组成

信源:原始信号系统

发送机:对原始信号处理,变换(调制,放大,滤波)

送信道

信道:信号传输媒介

噪声:各种干扰信号

接收机:完成发送机的反变换(滤波,放大,解调)

信宿:完成原始电信号 原始消息

一:光纤通信发展史

1.光纤通信概念:以光载波运送信息,以光纤为传媒的通信。

2.古老光通信:烽火台,交通灯,光电话/880,贝尔实验室。

3.三个主要技术:

光源: 1960 红宝石激光器

1962 LED

1977Bell实验室成功研制100HLD

光纤:1966 高锟严格论证从人类玻璃中祛除杂质可制成低衰减光纤。

1970公司制出20dB/km

1973 Bell实验室制成1dB/km,现在02dB/km以下。

1973 日本解决接续问题。

1974活动连接器

光检测器:70年代研制成功。

1.三个阶段:

第一阶段:1970-1979:光源,光纤检测器研制成功。

由美国,亚特兰大,第一个光纤通信系统建成。

第二阶段:光纤技术突破:衰减降02dB以下。

79-89 年:多模单模光系统建设高潮

第三阶段:89年至今:光系统PDH SDH过渡。传

输速率提高,光纤放大器问世,给光纤通

信技术带来巨大变革。

光纤传输光放大光集成,光分播复用,光交叉相连,光交换的全光网时代。将来:宇宙星际光通信,可能实现。

2.光在电磁波谱中位置:

可见光:λ039—076μm

近线外:λ 0.76—15μm

中线外:λ 15 —25μm

远线外:λ25—300μm

光纤通信:λ0.8—1.8μm f:1.67—3.75*10

短波长:0.8~0.9μm

长波长:1.0~1.8μm

超长波长:>2μm

二:光纤通信类型及特点

1.按信号类型分:

光纤模拟通信系统:广播,电视

光纤数字通信系统:PCM 数字信号

2.按光调制分:

直接调制光纤系统:电信号对光源强变调制

外差调制光纤系统:电信号对光源发出光载波调制。

3.按光纤特性分:

多模光纤通信系统:140Mbit/s 以下

单模光纤通信系统

4.工作波长分:

短波长:0.85μm 局域网,用户接入网,中继短,中

继距离长

长波长:1.3—1.5μm

超长波长:>2μm

2000пm 衰减低至

0.10—0.0001dB/km ,1000km 无中继站研制阶

段。

5.按数字体分:PDH,SDH

6、按应用范围分:

长途

市话中继

接入网系统

6传输信道数目划分:

单信道(波长)系统:一根光纤只传一个波

粗波分复用系统(CWDM):一根光纤传少量不同波长,信道间隔大于20nm

密集波分复用系统:传多个波长,信道间隔小于8nm。

CWDM:一根光纤中同时传少量不同光波长。信道间隔大于20nm,在城域网中广泛应用。

DWDM:一根光纤中同时传多个不同波长光信号。信道间隔小于8nm,同时用时分复用使系统容量数百倍提高。

三:本课程学习内容

光纤、光缆:原理,参数

光器件:原理、参数

光传输设备:25Gbit/s ,16*25Gbit/s ,32*10Gbit/s ,40Gbit/s

光测量技术:原理、方法

光半导体发光机理

爱因斯坦量子论提出:光与物质相互作用,发生自发辐射、受激辐射、受激吸收。

1.跃迁:电子从一个能级转移到另一个能级的过程。

2.从低能级向高能级跃迁:吸收能量。

3.释放能量:从高能级跃迁到低能级。

4.能量是二个能级之差

hv=E1-E2

E1:高能级;E2:低能级;v :光频率;h :普郎克常数

A :受激吸收:在低能级电子,在外来光子激发下,吸收

B:自发辐射:处在高能级电子自发跃迁到低能级上(与空穴复合)并辐射出一个能量为(Eg=E1-E2=hv)光子

光子频率v=(E1-E2)/h

特点各电子是独立地,自发地随机地跃迁,彼此无关。

发出光是非相干光。

能量以光子方式发射出来。

C:光的受激辐射(发射)

处在高能级电子,在能量为E=E1-E2,频率

V=(E1-E2)/h外来光子激发下,跃迁到低能级,

发射出一个和入射光子一模一样—全同光子。

特点:频率、相位、方向、传播方向相同

一个光子作用可以得到二个全同光子

一定条件下可以产生大量全同光子—光放

大。

相干光

D:粒子数反转分布

热平衡状态下物质中:低能级电子多、高能级电子少。

∴没有外界激励下,常温下,受激吸收>受激辐射

∵单位体积时间内,从低能级受激跃迁到高能级电子

数多于从高能级受激跃迁到低能级电子数。

∴光放大条件:物质中受激辐射>受激吸收必须有—

高能级电子数>低能级电子数。物质这种发常态粒

子数分布—粒子数反转分布

E:工作物质:能形成粒子数反转分布的物质。

帮浦源:给工作物质施加能量,形成粒子数反转

分布。

第一章 1.1 LD

一:对光源LD要求

1.寿命10年以上,从可靠性、经济性要求,不允许中断。如北京—武汉全程40LD。如平均寿命100万H,每2.8年可能出现一次故障。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/k2wi.html

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