第十章 光纤通信新技术[hardrock]
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光纤通信新技术光纤通信自20世纪70年代诞生以来发展很快,在光源、检测器、光纤光缆及系统等方面取得了很大的进展,光纤通信也已经成为现代信息网络最重要的基础设施。
随着人类社会经济和科技的不断发展,许多新的应用不断出现,对于光纤通信也提出了更高的要求。
为了满足光纤通信向着高速化、智能化、网络化发展的要求,许多新技术不断涌现,有的已经取得了相当的成果。
本章主要介绍光纤通信领域内的一些有代表性的新技术。
2第十一章光纤通信新技术11.1 色散补偿技术11.2 相干光通信11.3 光交换技术11.4 光孤子通信技术11.5 自由空间光通信FSO310.1 色散补偿技术高速光纤通信系统中,光纤损耗、色散和非线性效应是限制系统传输性能的主要因素。
光放大器的普遍采用解决了光纤损耗补偿问题。
随着光纤通信单信道传输速率的不断增大,色散补偿就成为高速光纤通信的关键技术之一。
国内、外已对色散补偿技术进行了广泛的理论和实验研究,提出了许多各具特色的色散补偿技术方案。
4511.1.1 色散补偿光纤DCF对光纤一阶群速度色散(GVD )完全补偿的条件为(11-1)式中——传输光纤在波长处的色散系数;——色散补偿光纤在波长处的色散系数;——传输光纤的长度;——色散补偿光纤的长度。
0)()(=+c c t t L D L D λλ)(λt D )(λc D t L c L1. 色散补偿光纤的基本结构和补偿原理采用双模DCF的色散补偿技术,是由C.D.Poole等人提出来的,它是利用双模光纤的第1高阶模(LP11)在截止波长附近具有很大负波导色散的特点来实现色散补偿的。
基于LP01模的单模DCF在设计时采用较小的光纤内径,得到较高的相对折射率差Δ,从而实现在1550nm处较大的负色散。
672. DCF 的品质因数DCF 的品质因数FOM (Figure of Merit )定义为(11-3)式中FOM 为品质因数,单位(ps/nm ·dB );D ——色散系数,单位(ps/nm ·km )α——衰减系数,单位(dB/km )。
光纤通信的新技术班级电信(一)班学号姓名2010年10月光纤通信的新技术摘要:光纤通信发展的目标是提高通信能力和通信质量,降低价格,满足社会需要。
进入20世纪90年代以后,光纤通信成为一个发展迅速、技术更新快、新技术不断涌现的领域。
如光放大技术,光波分复用技术,光交换技术,光孤子通信,相干光通信,光时分复用技术和波长变换技术等。
关键词:光纤通信新技术特点1光放大技术1.1光纤放大器光放大器有半导体光放大器和光纤放大器两种类型。
半导体光放大器的优点是小型化,容易与其他半导体器件集成;缺点是性能与光偏振方向有关,器件与光纤的耦合损耗大。
光纤放大器的性能与光偏振方向无关,器件与光纤的耦合损耗很小,因而得到广泛应用。
1.2掺铒光纤放大器(EDFA)的优点工作波长正好落在光纤通信最佳波段;增益高;噪声系数小;频带宽。
1.3掺铒放大器的应用EDFA的应用可分为三种形式:中继放大器;前置放大器;后置放大器。
2光波分复用技术随着人类社会信息时代的到来,对通信的需求呈现加速增长的趋势。
发展迅速的各种新型业务(特别是高速数据和视频业务)对通信网的带宽(或容量)提出了更高的要求。
为了适应通信网传输容量的不断增长和满足网络交互性、灵活性的要求,产生了各种复用技术。
在光纤通信系统中除了大家熟知的时分复用(TDM)技术外,还出现了其他的复用技术,例如光时分复用(OTDM)、光波分复用(WDM)、光频分复用(OFDM)以及副载波复用(SCM)技术。
2.1光波分复用原理2.11WDM的概念光波分复用(WDM: Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术。
2.12WDM系统的基本形式光波分复用器和解复用器是WDM技术中的关键部件,将不同波长的信号结合在一起经一根光纤输出的器件称为复用器(也叫合波器)。
反之,经同一传输光纤送来的多波长信号分解为各个波长分别输出的器件称为解复用器(也叫分波器)。
第10章光纤通信新技术20世纪90年代以来,光纤通信得到了迅速的发展,新技术不断涌现。
关于光波分复用技术、通信网、全光网络技术已在前面相关章节中介绍。
本章主要介绍光放大技术、光纤色散补偿技术、光交换技术、相干通信、光孤子通信等一些已经实用或有应用前景的新技术。
10.1 光纤放大器光信号在光纤中传输时,不可避免会在存在着一定的损耗和色散,损耗导致光信号能量的降低,色散使信号展宽,从而限制了通信传输距离与码速的提高。
因此,隔一定的距离就需设立一个中继器,以便对信号进行放大和再生。
解决这问题的常规方法是目前采用的光电中继器。
光电中继器采用的是光/电/光的变换和处理方式,这种方式已经满足不了现代电信传输的要求。
补偿光纤损耗的最有效方法是用光放大器直接对光信号进行放大。
至今已经研究出的光放大器有两大类:半导体光放大器和光纤放大器。
每种又有几种不同的应用结构和形式,如图10.1所示。
相比之下,波长为1550nm的掺铒光纤放大器(EDFA,Erbium Doped Fiber Amplifier 得到了最为广泛的应用。
10.1.1 EDFA的工作原理EDFA主要由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、耦合器、隔离器等组成,如图10.2所示。
光耦合器的作用是将信号光和泵浦光合在一起;光隔离器的作用是抑止光反射,以确保光放大器工作稳定,对它的要求是插入损耗低、与偏振无关、隔离度优于40dB。
当较弱的信号光和较强的泵浦光一起输入进EDF时,泵浦光激活EDF中的铒粒子,在信号光子的感应下,铒粒子产生受激辐射,跃迁到基态,将一粒一粒的光子注入进信号光中,完成放大作用。
在铒粒子受激辐射过程中,有少部分粒子以自发辐射形式自己跃迁到基态,产生带宽极宽而且杂乱无章的光子,并在传播中不断扩大,从而形成了自发辐射噪声,并消耗了部分泵浦功率。
因此,需设光滤波器,以降低噪声对系统的影响。
目前应用的光滤波器带宽一般为1~3nm。
10.1.2 EDFA特性EDFA的基本特性有增益特性、输出功率特性和噪声特性。