光纤通信与光电子器件(转杭电资料库课件

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Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,Nichols. Wang,授课教师:王天枢,电话,: 13396595933,Email:,tianshuw,光通信器件与技术,参考资料,光纤通信用光电子器件和组件,黄章勇,北京邮电大学出版社,光通信器件与系统,,,J.H.Franz,,徐宏杰等译,电子工业出版社,光通信器件, (,德,)N. Grote, H. Venghaus,王景山,沈欣捷,孙玮译,国防工业出版社,光纤通信, Joseph C.Palais,王江平等译,电子工业出版社,Fiber-Optic Communications Technology, Djafar K. Mynbaev, Lowell L. Scheiner eds., Pearson Education,Inc.,2001.,光纤通信技术,科学出版社,,2002 (,国外高校电子信息类优秀教材,),IEEE & IEE & OSA,Nichols. Wang,2,第,1,章,光纤通信与光电子器件,Nichols. Wang,3,Contents,光放大器,光纤光缆,光调制器,光发射机,光纤通信系统简介,光无源器件,光接收机,Nichols. Wang,4,光纤通信发展的历史和现状,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。,Nichols. Wang,5, 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”。贝尔光电话是现代光通信的雏型。, 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。激光器的发明和应用, 使沉睡了,80,年的光通信进入一个崭新的阶段。,Nichols. Wang,6,在这个时期,美国麻省理工学院的研究人员利用,He - Ne,激光器和,CO,2,激光器进行了大气激光通信试验。,由于没有找到,稳定可靠和低损耗的传输介质,,,对光通信的研究曾一度走入了低潮。,1966,年,英籍华裔学者,高锟,(C. K. Kao),和霍克哈姆,(C. A. Hockham),发表了关于传输介质新概念的论文,光频率的介质纤维表面波导,,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,的基础。,Nichols. Wang,7,指明通过,“原材料的提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤”,这一发展方向。,Nichols. Wang,8,高锟博士,1998,年在英国接受,IEE,授予的奖章,Nichols. Wang,9, 1970,年,光纤研制取得了重大突破:美国康宁,(Corning),公司研制成功损耗,20dB/km,的石英光纤,把光纤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),。,此后的,10,年中,波长为,1.55 m,的光纤损耗:,1979,年是,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,Nichols. Wang,10, 1970,年,光纤通信用光源取得了实质性的进展: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温下连续振荡的镓铝砷,(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,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。 ,1970,年成为光纤通信发展的一个重要里程碑,光源,Nichols. Wang,11,实用光纤通信系统的发展, 1976,年,美国在亚特兰大,(Atlanta),进行了世界上第一个实用光纤通信系统的现场试验。, 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 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,Nichols. Wang,12,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。,Nichols. Wang,13,国内外光纤通信发展的现状,1976,年美国在亚特兰大进行的现场试验,标志着光纤通信从基础研究发展到了商业应用的新阶段。,此后,光纤通信技术不断创新:光纤从多模发展到单模,工作波长从,0.85 m,发展到,1.31 m,和,1.55 m(,短波长向长波长),传输速率从几十,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,光纤价格不断下降,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。,Nichols. Wang,14,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,),Nichols. Wang,15,光纤,光纤:,光导纤维的简称,是一种能利用光的全反射作用来传导光线的透明度极高的,(,玻璃,),纤维。,Nichols. Wang,16,光纤分类,根据材料,:,石英光纤、玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物碲化物光纤等。,塑料光纤是用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成。,根据传输模式,:,单模光纤,SM;,多模光纤,MM,多模光纤的纤芯直径为,5062.5m,,包层外直径,125m,,单模光纤的纤芯直径为,8.3m,,包层外直径,125m,。,根据折射率分布,:,阶跃,(,Step-index,),渐变折射率(,graded-index,),根据工作波长,:,short 0.8,0.9m,;,long 1.0,1.7m,;,Ultra long above 2m,Nichols. Wang,17,普通单模光纤的衰减随波长变化示意图,0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5,衰减(,dB/km,),第一窗口,第二窗口,波长,(,m,),6 5 4 3 2 1,0,。,4,0,。,2,第三窗口,C,波段,15251565nm,1.57 1.62,L,波段,Nichols. Wang,18,G.652,光纤,即常规单模光纤,在,1310nm,波长工作时,理论色散值为零;在,1550nm,波长工作时,传输损耗最低,但色散系数较大。单通路速率达到,STM-64,时,需要采取色散调节手段。,G.653,光纤,在,1550nm,波长工作时性能最佳,又称为色散移位光纤。零色散点从,1310nm,移至,1550nm,波长区。,G.654,光纤,截止波长移位的单模光纤,它的设计重点是降低,1550nm,波长处的衷减。主要应用于需要很长再生段距离的海底光纤通信。,G.655,光纤,又称之为非零色散移位单模光纤,零色散点移至,1570nm,或,1510,1520nm,附近,使,1550nm,处具有一定的色散值。色散受限距离达数百公里。可以有效的减少波分复用系统的四波混频的影响。,根据,ITU,标准,:,Nichols. Wang,19,光纤通信频谱,10,1,10,7,10,2,10,6,10,3,10,5,10,4,10,4,10,5,10,3,10,6,10,2,10,7,10,1,10,8,10,0,10,9,10,-1,10,10,10,-2,10,11,10,-3,10,12,10,-4,10,13,10,-5,10,14,10,-6,10,15,Wave length,(,m,),Electric phone,Radio TV,microwave,infrared,Visible light,双铰线,同轴电缆,光纤,卫星,/,微波,AM,无线电,FM,无线电,Nichols. Wang,20,光是一种电磁波,可见光,350nm,750nm,光纤通信所用的波长,800,1600nm,光的反射、折射,全反射,1450 1490 1530 1570 1610 1650,S,+,S C L L,+,Wave length (nm),Nichols. Wang,21,频带宽,通信容量大,理论上讲一根单模光纤可利用的带宽达,20THz(1THz=10,12,Hz),以上,现在最先进的光纤通信系统达,400GHz,,而一路电话带宽约占,4KHz,频带,一路彩色电视约占,6MHz,频带。,损耗低,中继距离长,铜缆的损耗特性与缆的结构尺寸及所传输信号的频率有关,光缆的损耗特性仅与玻璃的纯度,(,或者说透明度,),有关,高质量望远镜的镜头其损耗超过,500dB/km,,目前通信用光纤的最低损耗可低于,0.2 dB/km,。,光纤通信的优点,Nichols. Wang,22,具有抗电磁干扰能力,光导纤维是绝缘体材料,不受输电线,电气化铁路及高压设备等电器干扰,可以与高压电线平行架设,还可制成复合光缆。,无串话,保密性好,通信质量高。,线径细,重量轻,柔软,可制成大芯数高密度光缆。,单芯光缆可安装在飞机、火箭、潜艇及航天飞机上。,节约有色金属,原材料资源丰富,可节约大量铜金属。,Nichols. Wang,23,光纤的缺点,质地脆,机械强度低,光纤切断和接续需要一定的工具,设备和技术,分路,耦合不灵活,光纤,光缆弯曲半径不能过小,(20CM),在偏僻地区存在有供电困难问题,Nichols. Wang,24,光纤通信系统,Nichols. Wang,25,光纤通信链路基本结构,Nichols. Wang,26,1988,年,在美国与英国、法国之间敷设了越洋的海底光缆(,TAT-8,)系统,全长,6700,公里。这条光缆含有,3,对光纤,每对的传输速率为,280Mb,s,,中继站距离为,67,公里。这是第一条跨越大西洋的通信海底光缆,标志着海底光缆时代的到来。,1989,年,跨越太平洋的海底光缆(全长,13200,公里)也建设成功,从此,海底光缆就在跨越海洋的洲际海缆领域取代了同轴电缆,远洋洲际间不再敷设海底电缆。,第一个在中国登陆的国际海底光缆系统是,1993,年,12,月建成的中国,日本(,C-J,)海底光缆系统。,1996,年,2,月中韩海底光缆建成开通,分别在我国青岛和韩国泰安登陆、全长,549,公里。,1997,年,11,月,我国参与建设的球海底光缆系统(,FLAG,)建成并投入运营,这是第一条在我国登陆的洲际光缆系统,分别在英国、埃及、印度、泰国、日本等,12,个国家和地区登陆,全长,27000,多公里,其中中国段为,622,公里。,1999,年。中国电信和新加坡等地的电信公司共同发起的亚欧海底光缆系统,该系统连接亚洲、欧洲和大洋洲,在,33,个国家和地区登陆,全长达,38000,公里,是世界上最长的海底光缆,采用先进的,8,波长波分复用技术,主干路由的设计容量高达,40Gb/s,Sea-Me-We 3,。,光纤通信将朝着交换智能化和光电子器件集成化的方向发展。,Nichols. Wang,27,Nichols. Wang,28,单向传输的光纤通信系统,包括,发射,、,接收,和作为广义信道的基本,光纤传输系统,。,光纤通信器件,Nichols. Wang,29,1,、光发送机,组成框图:,光 源,调制器,通道耦合器,电信号输入,光输出,驱动电路,结构参数:,发送功率,,dbm,概念,光源光谱特性,:,输出光功率足够大,调制频率足够高,谱线宽度和光束发散角尽可能小,输出功率和波长稳定, 器件寿命长,Nichols. Wang,30,电信号对光的调制的实现方式,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,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,因此只有在大容量的波分复用和相干光通信系统中使用。,Nichols. Wang,31,(a),直接调制;,(b),间接调制,(,外调制,),Nichols. Wang,32,2,、光接收机,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,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号,组成部分:,耦合器,光电检测器,解调器,组成框图:,电子电路,光输入,耦合器,光电检测器,解调器,电信号输出,结构参数:,接收机灵敏度,,定为,BER10,-9,条件下,所要,求的最小平无接收功率。,检测方式:,直接检测,和,外差检测,Nichols. Wang,33,光放大器,Nichols. Wang,34,光无源器件,光耦合器,couplers,光隔离器,isolators,光衰减器,attenuators,光纤连接器,connectors,波分复用器,/,解复用器,wavelength-division multiplexers/demultiplexers,光开关,switches,Nichols. Wang,35,课程安排,光纤通信与光电子器件,LED,及组件,LD,及组件,光探测器和光接收机组件,光纤激光器和光放大器,光调制器,光无源器件,DWDM,光发射和接收器件,共,64,学时,每周,4,学时(,2,学时复习),Nichols. Wang,36,
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