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光纤通信的优点 通信容量大 中继距离长 不受电磁干扰 资源丰富 光纤重量轻、体积小 光纤通信发展史 1966年“光纤之父”高锟博士首次提出光纤通信的想法。 1970年贝尔研究所林严雄在室温下可连续工作的半导体激光器。 1970年康宁公司的卡普隆(Kapron) 之作出损耗为20dB/km光纤。 1977年芝加哥第一条45Mb/s的商用线路。 电磁波谱 光的基本知识 光是一种电磁波 可见光 350nm—750nm 光纤通信所用的波长 800nm—1600nm 光的反射、折射 全反射 光的基本知识 光的基本知识 典型的数字光纤通信系统方框图 光纤通信用光器件 发光二极管(LED) 激光二极管(LD) VECSEL FP DFB MQW LED优缺点 GaAsAl材料 ,非阈值器件。 优点: 线性度好 温度特性好 价格低、寿命长、使用简单 缺点: 谱线较宽 (30-100nm) 与光纤的耦合效率低 (光纤耦合效率一般仅有1%~2%,最多不超过10%) 激光二极管LD LD发光机理 LD 的发光机理是受激发光,即利用LD 中的谐振腔发生振荡而激发出许许多多的频率相同的光子,从而形成激光。 ??? 用半导体工艺技术在PN结两侧加工出两个相互平行的反射镜面,这两个反射镜面与原来的两个解理面(晶体的天然晶面)构成了谐振腔结构。当在LD两端加上正偏置电压时,象LED 一样在PN 结区域内因电子与空穴的复合而释放光子。而其中的一部分光子沿着和反射镜面相垂直的方向运动时,会受到反射镜面的反射作用在谐振腔内往复运动。只要外加正偏置电流足够大,光子的往复运动会激射出更多的、与之频率相同的光子,即发生振荡现象,从而发出激光。此之所谓受激发光。 LD优缺点 优点: 发光谱线窄 (1-5nm) 与光纤的耦合效率高 阈值器件 缺点: 温度特性的较差 线性度较差 工作寿命较短 LD调制方式 两种调制方式: 外调制 光信号(无调制信号) ? 调制信号 ? 调制的光信号 内调制 调制信号 ? LD工作电流 ? 调制的光信号 LD的温度特性 LD是半导体器件,它的特性与二极管类似 温度升高,阈值电流Ith增大,斜效率S降低 为了保持输出平均光功率和消光比不变,在温度上升时要增大IBIAS和IMOD 消光比 ER = 10*log(P1 / P0) 平均光功率PAVG = (P1 + P0) / 2 LD的温度特性 常用光功率自动控制电路 稳定光功率和消光比的方法 闭环自动功率控制(APC)+ 补偿调制电流(热敏电阻或MCU查表) 开环补偿法 热敏电阻补偿(调制电流和偏置电流) 通过MCU查表精确设置调制电流和偏置电流 K因子补偿法 “K-因子”补偿,是在激光器偏置电流增大的同时,按比例增大调制电流。 LD和驱动芯片接口要求 TO型激光器安装在PCB边沿时,接地层要扩展到PCB边沿以减少管脚引线电感,过大的电感会使波形边沿速度变慢。 激光器要尽可能靠近驱动器芯片,只要接线长度小于传输波长,可以不考虑传输线的几何尺寸,减少线宽有利于减小寄生电容。 要仔细考虑高速信号电流环路,尽量减小返回路径的连接阻抗,并使高速电流环路闭合面积最小,就能减少EMI。 在激光器阳极处Vcc要有足够的旁路电容,以降低高速电流切换而产生的电源开关噪声。 数字系统中常用参数定义 数字系统中常用参数定义 振幅:脉冲的高度在光纤系统中表示光功率能量。 上升时间:脉冲从最大振幅的10%上升到90%所需要的时间。 下降时间:脉冲从振幅的90%下降到10%所需要的时间。 脉冲宽度:脉冲在50%振幅位置的宽度,用时间表示。 周期:脉冲特定的时间,就是完成一个循环所需要的工作时间。 消光比:1信号光功率于0信号光功率的比值。 光纤的结构 光纤的尺寸 外径:一般为125um (一根头发平均100um) 内径: 单模9um OS1 多模50/62.5um OM1 第一代多模光纤 62.5um OM2 第二代多模光纤 50um OM3 万兆多模光纤 50um 常用连接器类型 常用连接器类型 常用连接器类型 连接头端面类型 Optical Network Transceiver Innovator * 1cm 1mm 100um 10um 1um 100nm 10nm 1nm λ波長 10G 100G 1T 10T 100T 10^15 10^16 10^17 f (

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