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光纤通信 顾畹仪 教学第四章
第 4 章 光 通 信 系 统 * 模拟副载波复用系统的互调分量 在多信道信号传输过程中,还存在着另一种性能限制因素--信号的互调失真(IMD),这是多信道系统中特有的。互调失真是由信道中元器件(如光发送机中的激光二极管)的非线性特性引起的。当光频为ωi与ωj多个光载波同时通过非线性器件时,部分光功率将会耦合到许多与这两者相关的新频率分量上去,其中,有一些频率位于传输带宽内,导致失真,称为互调失真(IMD ) ,新频率分量称为互调产物(IMP)。 通常,多频信号之间的互调失真可划分为二阶互调失真和三阶互调失真。 二阶互调失真包含: 代表复合二阶IMD 分量(CSO ) , 代表二次谐波失真(2HD )。 三阶互调失真包含: 复合三阶IMD 分量(CTB ) , 三次谐波失真(3HD )。 交叉调制(XM)噪声:当其他信道均处于工作状态时,在某未工作的信道频率上可观察到噪声,它既非来源于CSO 亦非来源于CTB ,这一噪声称为交叉调制(XM)噪声, 第 4 章 光 通 信 系 统 * EDFA 在光缆有线电视传输系统(HFC 系统)中的应用 在光缆有线电视传输系统或者说HFC 系统中,由于光节点保证信噪比要求时所要求输入的最小光功率(光接收机灵敏度)比较大,一般前端设备至光节点之间的传输距离在十几公里之内。为提高传输距离扩大服务范围,更重要的是扩大前端设备支持的光节点数,可以采用EDFA 作功率放大器提高发送端的输出光功率,如图4.24 所示。采用EDFA 使前端设备能够支持的光节点数大大增加,而且节省了主干段光缆,从而降低了系统总体成本。 第 4 章 光 通 信 系 统 * ( 3 ) EDFA 在DWDM 系统中的应用 EDFA 在DWDM 系统中作线路放大、功率放大和前置放大是EDFA 的典型应用之一。图4 . 23 示意出采用DWDM 提高传输容量时传统O/E/O 中继与EDFA 作线路放大的明显不同。采用EDFA 对十几路甚至几十路不同波长的光信号同时放大,省去了传统O/E/O中继方式所需的大量光中继器,使设备成本大幅下降,而且便于运行维护。 4.6.2 喇曼光纤放大器(Raman Fiber Amplifier) 特点:散射机理,传输距离长,适用于无人职守的环境; 带宽宽,覆盖全光纤,在1270nm~1670nm整个光纤波段内提供光放大。 1. RFA 的工作原理 RFA的工作原理建立在光纤喇曼散射的基础上。喇曼散射是指入射泵浦光子通过光纤的非线性散射转移部分能量,产生低频斯托克斯光子,而剩余的能量被介质以分子振动(光学声子)的形式吸收,完成振动态之间的跃迁。 从量子理论的观点,在拉曼散射过程中,光子与微观粒子(原子、分子、电子及声子等)发生非弹性碰撞,结果是入射光子散射成为一个能量和方向都与入射光子不同的散射光子,同时相应的引起了粒子由初始态向终止态的跃迁。这种跃迁包括两种过程:一种是初始处于较低能级 上的粒子,在散射后跃迁到较高的能级 ,分子内能增加,而散射光子的频率向低频方向移动: ,通常称为斯托克斯光。另一种是初始处于较高能级 上的粒子,在散射后跃迁回到较低的能级 ,分子内能减少,而散射光子的频率向高频方向移动 ,此即为反斯托克斯散射。 第 1 章 光 纤 的 基 本 理 论 * 受激喇曼散射: 普通喇曼散射是一种自发散射,其散射粒子的运动是无规则的,因此散射光是非相干的。当频率 的光波是强激光时,在一定条件下,散射光将具有受激性质,成为受激拉曼散射。 以斯托克斯散射过程而言,入射的相干光子与一个无规运动的粒子碰撞,产生一个斯托克斯光子及一个受激态粒子。此受激态粒子再与入射光子碰撞,又产生一个反斯托克斯光子,及增添了一个受激态粒子。新的受激态粒子继续与入射光子碰撞,产生新的斯托克斯光子。此过程不断继续下去,形成一个产生斯托克斯散射光子和受激态粒子的雪崩过程。 在受激散射过程中,新产生的斯托克斯光子与受激态粒子同原斯托克斯光子与受激态粒子是同相位的。 因此,受激喇曼散射是在激励场和斯托克斯场的同时作用下产生的受激过程,是非线性光学效应。 第 1 章 光 纤 的 基 本 理 论 * 第 4 章 光 通 信 系 统 * 对非晶态石英光纤,其分子振动能级集合在一起,形成了一条能带,因而可在较宽的频差 范围(40THz)内通过SRS实
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