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第4章 光纤通信系统097
人民邮电出版社 第4章 光纤通信系统 4.1 IM-DD光纤通信系统 4.2 衰减和色散对中继距离的影响 4.3 噪声及灵敏度分析 4.1 IM-DD光纤通信系统 4.1.1 光纤通信中的线路码型 4.1.2 IM-DD光纤通信系统的结构 4.1.1 光纤通信中的线路码型 在数字光纤通信系统中所传输的信号是数字信号,而由交换机送来的电信号符合ITU-T所规定的脉冲编码调制(PCM)通信系统中的接口码速率和码型 。 HDB3(三阶高密度双极性码) CMI(反转码) PCM系统中的这些码型并不都适于在数字光纤通信系统中传输。 4.1.1 光纤通信中的线路码型 在PDH光纤通信系统中是通过重新编码,通常称为线路编码,即在原有的码流中插入脉冲。 在PDH光纤通信系统中,常使用的线路编码有分组码、伪双极性码(CMI和DMI)和插入码。 使用不同的线路编码,光端机的输出信号速率不同。因此在PDH系统中仅具有标准的电接口,而无标准的光接口。 但在SDH系统中广泛使用的是加扰二进码,SDH信号速率与其线路速率是相同的。 4.1.2 IM-DD光纤通信系统的结构 1.光发射机 2.光接收机 3.光纤通信系统 1.光发射机 (1) 光源的调制特性 光源所采用的调制方式包括内调制和外调制(也称为直接调制或间接调制)。 在IM-DD光纤通信系统中,采用的是内调制。 通常内调制适用于半导体光源。 据调制信号的性质不同,内调制又可分为模拟信号的调制和数字信号的调制。 利用晶体的电光、磁光和声光特性对LD所发出的光载波进行调制,即光辐射之后再加载调制电压,使经过调制器的光载波得到调制的方式叫做外调制。 1.光发射机 图4-1 半导体光源的直接调制原理 1.光发射机 图4-2 光数字发射机原理图 1.光发射机 (2) 对光发射机的要求 ① 光源的发光波长要合适(三个低损耗窗口) ② 合适的输出光功率(功率太大会引起非线性效应) ③ 较好的消光比(EXT≤10﹪) ④ 调制特性好(即光源的P-I曲线在使用范围内线性好) 此外还希望光发射机的稳定性好,光源的寿命长等。 1.光发射机 (3) 光发射机的组成方框图和各部分功能 ① 均衡放大 ② 码型变换 ③ 复用 复用是指利用一个大的传输信道来同时传送多个低容量的信息以及开销信息的过程。 1.光发射机 (3) 光发射机的组成方框图和各部分功能 ④ 扰码 为了保证所提取时钟的频率以及相位与光发射机中的时钟信号一致,必须避免所传信号码流中出现长“0”或长“1”的现象。 解决这一问题的方法就是扰码,即在发送端加入一个扰码电路,而在接收端则要加一个与扰码相反的解扰电路,以恢复信号码流原来的状态。 ⑤ 时钟 ⑥调制(驱动) 经过扰码后的数字信号通过调制电路对光源进行调制,让光源发出的光信号强度跟随信号码流的变化,形成相应的光脉冲送入光纤。 1.光发射机 图4-3 LG1625激光驱动器原理图 1.光发射机 图4-4 LG1625与246型激光器的连接示意图 1.光发射机 (3) 光发射机的组成方框图和各部分功能 ⑦ 自动功率控制 由于老化等因素的影响,使得光发射机的光源在使用一段时间之后,出现输出光功率降低的现象。 为了保持光源输出功率的稳定,在光发射机中常使用自动功率控制(APC)电路。 1.光发射机 图4-3 激光器老化使输出光功率降低 1.光发射机 图4-4 激光器温度变化引起输出功率的变化 1.光发射机 图4-5 自动功率控制电路 1.光发射机 (3) 光发射机的组成方框图和各部分功能 ⑧ 自动温度控制 特性曲线对环境温度的变化反映很灵敏,使输出光功率的大小随温度出现变化。 在环境温度发生变化时,为了能使激光器的输出特性保持稳定,在发射机盘上需安装自动温度控制(ATC)电路。 ⑨其他保护、监测电路:LD保护电路、无光报警电路 1.光发射机 图4-5 环境温度变化引起输出光功率的变化 1.光发射机 图4-6 自动温度控制电路方框图 2.光接收机 图4-7 数字光纤通信接收光端机方框图 2.光接收机 ① 光电检测器 光电检测器的作用是将由发送光端机经光纤传过来的光信号转变为电信号,即具有光/电转换功能。 目前广泛使用的光电检波管是PIN管和雪崩光电二极管,前者称为半导体光电二极管,后者又称为APD管。后者具有信号放大的作用。 2.光接收机 ② 前置放大器 由于这个放大器与光电检测器紧紧相连,故称前置放大器。 对多数放大器的前级提出特别的要求是非常必要的,它应具有低噪声、高增益的特性,这样才能得到较大的信噪比。 由于跨阻型前置放大器不仅具有宽频带、低噪声的优点,而且其动态范围也比高阻型前置放大器改善很多,因此在光纤通信中得到广泛
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