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光纖通信原理課件 精品課課件 講義(全套)(文件)

2025-05-02 01:01 上一頁面

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【正文】 ? 1. 在熱平衡狀態(tài)下 , 高能級上的電子數(shù)要少于低能級上電子數(shù) 。 ? 1. 按照器件輸出光的方式 , 可以將發(fā)光二極管分為三種類型結(jié)構(gòu):表面發(fā)光二極管 、 邊發(fā)光二極管及超輻射發(fā)光二極管 。 一種增益波導(dǎo)型激光二極管的類型結(jié)構(gòu)如圖 , 圖中虛線之間的部分為電流流經(jīng)的區(qū)域 。 ? ② 模式選擇也可以采用耦合腔結(jié)構(gòu)實現(xiàn) ,其基本機理為:雖然兩個諧振腔具有各自不同的振蕩縱模 , 但是當(dāng)兩個諧振腔放在一起構(gòu)成耦合腔 (或復(fù)合腔 )時 , 這時只有兩個諧振腔中相同的縱模才能成為耦合腔的振蕩縱模 , 再加上增益譜的作用 , 最終實現(xiàn)了模式選擇功能 。 ? (2) LD LD的工作原理可以歸納如下:當(dāng)給LD外加適當(dāng)?shù)恼螂妷簳r , 由于有源區(qū)粒子數(shù)的反轉(zhuǎn)分布而首先發(fā)生自發(fā)輻射現(xiàn)象 , 那些傳播方向與諧振腔高反射率界面垂直的自發(fā)輻射光子會在有源層內(nèi)部邊傳播 、 邊發(fā)生受激輻射放大 (其余自發(fā)輻射光子均被衰減掉 ), 直至傳播到高反射率界面又被反射回有源層 , 再次向另一個方向傳播受激輻射放大 。 圖 LED的 PI特性 ? 2. LED的光譜特性如圖 。 ? LD ? 1. LD的 PI LD的 PI特性如圖 。 曲線越陡 , 微分量子效率越大 。 圖 LD的光譜特性 ? 3. 在對 LD進行直接調(diào)制時 , 激光二極管的輸出功率與調(diào)制信號頻率的關(guān)系為: 式中: P(0)是頻率為 0時 LD輸出的光功率值; fr為 LD的類共振頻率 , ζ是 LD的阻尼因子 。 ? 2. 在沒有任何測試儀表或測試手段的情況下 , 可以通過 PN結(jié)的測試來初步判斷光源器件的好壞 。 模擬調(diào)制方式是指已調(diào)制信號屬于模擬信號 ,這 種 調(diào) 制 方 式 主 要 包 括 強 度 調(diào) 制 ( Intensity Modulation, IM) 方式 、 振幅調(diào)制 ( Amplitude Modulation, AM) 方式 、 雙邊帶抑制載波(Double Sideband/Suppressing Carrier, DSB/SC)調(diào)制方式 、 單邊帶 (Single Sideband, SSB)調(diào)制方式及殘余邊帶 (Vestigial Sideband, VSB)調(diào)制方式 。 ? (2) 消光比定義為最大平均發(fā)送光功率與最小平均發(fā)送光功率之比 , 通常用符號 EX表示: 若用相對值表示 , 驅(qū)動電路和輔助電路 ? ? 1. 一個優(yōu)良的驅(qū)動電路應(yīng)該滿足以下條件: (1) 能夠提供較大的 、 (2) 有足夠快的響應(yīng)速度 , 最好大于光源的 (3) 保證光源具有穩(wěn)定的輸出特性 。 在光發(fā)送機中 , 光電反饋控制電路應(yīng)用最多 。 當(dāng)溫度進一步增大時 , A2放大器的反向輸入端電位會繼續(xù)減小 , A2放大器的輸出端電位會繼續(xù)增大 , 使二極管 VD導(dǎo)通 ,晶體三極管 VT的基極電位就被箝位于 A2放大器的輸出端電位 , 不再隨著溫度的上升而繼續(xù)上升 , 從而有效地保證了半導(dǎo)體制冷器的安全 。鳥糞被踩碎后病菌會飛揚在室內(nèi)。如果門窗緊閉,不出三小時室內(nèi)二氧化碳量就會增加三倍,細菌等有害物質(zhì)也會成倍增長。 人們習(xí)慣上所稱的圓明園,實際上是由圓明、長春、綺春(后改名“萬春”)三園組成,總面積達 347公頃。在山環(huán)水繞之中,分布著 140多個景區(qū),匯集了當(dāng)時江南若干名園勝景的特點,融我國古代造園藝藝術(shù)精華,以園中之園的藝術(shù)手法,將詩情畫意融化于千變?nèi)f化的景象之中。最有名的“觀水法”,是一座西洋噴泉,還有萬花陣迷宮以及西洋樓等,都具有意大利文藝復(fù)興時期的風(fēng)格。 6日聯(lián)軍循城追擊清軍至圓明園。聯(lián)軍官兵幾乎每人都掠到數(shù)以萬計、十萬計,乃至百萬計的財富。經(jīng)此浩劫,這座聞名于世的皇家園林只剩下一片殘瓦頹垣。正大光明殿建成于1725年 (雍正三年 )內(nèi)檐高懸雍正御書“正大光明”四字匾 正大光明 5/26 西鄰海晏堂,在長春園南北主軸線與西洋樓東西軸線交會處,是最為壯觀的歐式噴泉景觀, 1793年(乾隆五十八年 )英使馬戈爾尼,曾至此處游賞。此山曾是乾隆帝跑馬登山處,俗稱轉(zhuǎn)馬臺。每年中秋節(jié)皇帝坐在亭子里,宮女們手持黃色蓮花燈從迷宮入口進去,誰先到達亭子,就可以得到賞賜,所以又稱黃花陣。黃花陣花園門為西洋座鐘形,黃銅雕刻花紋大門兩扇。 7/26 線 法亭 位于大水法之東,在圓形土丘上建西式漢白玉八方亭。功能類似故宮太和殿、保和殿,亦是皇帝駕崩后停靈之處。為壓迫清政府作出更多的讓步,掩蓋焚掠圓明園的罪行,英法聯(lián)軍以報復(fù)清軍虐殺俘虜為名,在 18日、 19日出動數(shù)千軍隊,有計劃地焚燒圓明園。次日英國侵華軍全權(quán)專使額爾金等進占。圓明園不僅是一座皇家的大園林,還是一座綜合性的藝術(shù)寶庫 , 一座宏大的博物館。還有仿桃花源的“武陵春色”、仿廬山的“西峰秀色”、仿獅子林的“疊石迷宮”等等,匯集了無數(shù)天下勝景和名園的精華。水域面積等于一個頤和園。從 1709年開始營建,至 1809年基本建成,歷時一個世紀(jì)。部分將被人體吸收進入循環(huán)系統(tǒng),危害很大。如果這時吸煙會使支氣管受到刺激而導(dǎo)致痙攣,使二氧化碳排出受阻,從而產(chǎn)生氣悶、頭暈、乏力等癥狀 二忌 空腹喝牛奶 牛奶中的蛋白質(zhì)經(jīng)過胃和小腸消化成氨基酸才能在小腸被吸收,而空腹喝牛奶使胃排空很快,蛋白質(zhì)還來不及被吸收,造成營養(yǎng)浪費,而且蛋白質(zhì)在大腸內(nèi)還會腐敗成有毒物質(zhì) 三忌 如廁看報 許多人喜歡如廁看報,一蹲就是大半天。 圖 典型的 APC電路 ? 2. 從前面的內(nèi)容可以知道 , LD的輸出特性與溫度有著密切的關(guān)系 。 共發(fā)射極驅(qū)動電路的工作原理如下所述:當(dāng)輸入數(shù)據(jù)信號為 “ 0” 時 , 晶體三極管 VT處于截止?fàn)顟B(tài) , LED中沒有電流流過 ,因此 LED不發(fā)光;當(dāng)輸入數(shù)據(jù)信號為 “ 1”時 , 晶體三極管 VT工作于飽和狀態(tài) , LED中有較大的電流流過 , 所以 LED發(fā)光 。 ? 光發(fā)送機的構(gòu)成及指標(biāo) ? 1. 一般地 , 光發(fā)送機主要由光源 、 驅(qū)動電路及輔助電路等構(gòu)成 。 所謂直接調(diào)制方式 , 是指直接將調(diào)制信號施加在光源上來完成光源參數(shù)的調(diào)制過程 。 為了降低溫度對 LD的影響 , 可以采用兩種方法:選擇溫度特性優(yōu)異的新型 LD,或通過一個外加的自動溫度控制電路 , 使LD的溫度特性能夠滿足系統(tǒng)的要求 。 ? 2. LD的光譜特性如圖 。 圖 LD的 PI特性 從 PI特性還可以引出兩個基本參數(shù):微分量子效率和功率轉(zhuǎn)換效率 。 圖 LED的光譜特性 ? 3. 在一級近似和平均工作電流不變的條件下 , 發(fā)光二極管的輸出功率與調(diào)制信號 式中: P (0)是頻率為 0時 LED輸出的光功率值; τe是有源區(qū)少數(shù)載流子的壽命 。 光源的工作特性 ? LED ? 1. PI LED的 PI特性如圖 。 ? ④ 波長可調(diào)諧單頻激光二極管是波分復(fù)用系統(tǒng) 、 相干光通信系統(tǒng)及光交換網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵器件 , 其主要性能指標(biāo)包括調(diào)諧速度和波長調(diào)諧范圍 。 圖 拱棱波導(dǎo)條形激光二極管 ? (2) 一般地 , 普通激光二極管只能工作于多縱模狀態(tài) , 其增益峰值附近的數(shù)個模式攜帶著大部分的輸出光功率 。 ? 激光二極管的工作原理 在結(jié)構(gòu)上 , 半導(dǎo)體激光二極管 (Laser Diode, LD)與其他類型的激光器是相同的 ,都主要由三部分構(gòu)成:激勵源 、 工作物質(zhì)及諧振腔 。 有多種方法可以實現(xiàn)能級之間的粒子數(shù)反轉(zhuǎn)分布狀態(tài) , 這些方法包括光激勵方法 、 電激勵方法等 。 由于需要外部激勵 , 所以該過程稱為受激輻射 。由于不需要外部激勵 , 所以該過程稱為自發(fā)輻射 。 圍繞原子核旋轉(zhuǎn)的電子能量不能任意取值 , 只能取特定的離散值 , 這種現(xiàn)象稱為電子能量的量子化 。 ? 6. 消光比是兩個端口處于導(dǎo)通和非導(dǎo)通狀態(tài)的插入損耗之差 。 ? 3. 隔離度是指兩個相隔離輸出端口光功率的比值 , 以分貝來表示 。 ? ? 1. 插入損耗是指輸入與輸出端口之間光功率的減少 , 以分貝來表示: 式中: P0為進入輸入端的光功率; P1為輸出端接收的光功率 。 ? (2) 毛細管效應(yīng)光開關(guān)是采用了電毛細管效應(yīng)或熱毛細管效應(yīng)的光開關(guān)結(jié)構(gòu) 。 ? (5) 偏振相關(guān)損耗是指光信號以不同的偏振狀態(tài)輸入時 (如線偏振 、 圓偏振 、 橢圓偏振等 ), 對應(yīng)輸出端口插入損耗最大變化量 。 ? (2) 相位掩膜板法 , 是利用預(yù)先制作的膜板 , 當(dāng)紫外光通過相位板時產(chǎn)生干涉 , 從而在光纖圓柱面形成干涉場 , 將光柵寫入光纖 。衍射光柵是利用硅襯底單晶各向異性腐蝕制作的光柵與棱鏡分光相比具有更大優(yōu)勢,常用來制作波分復(fù)用器的主要 ? 2. 圖 分復(fù)用器件 。 ? 7. 隔離度是指某一光路對其他光路中的信號的隔離能力 。 其數(shù)學(xué)表達式為 式中: MIN(Pout) 為最小輸出光功率;MAX(Pout)為最大輸出光功率 。 ? 4. 方向性也是光耦合器所特有的一個技術(shù)術(shù)語 , 它是衡量器件定向傳輸性的參數(shù) 。 該值通常以分貝 (dB)表示 , 數(shù)學(xué)表達式為 其中: ILi是第 i個輸出端口的插入損耗; Pouti是第 i個輸出端口測到的光功率值;Pin是輸入端的光功率值 。 圖 合器的迅衰場耦合示意圖 , 其中歸一化頻率 ? (2) 在多模光纖中 , 傳導(dǎo)模是若干個分立的模式 , 不僅應(yīng)在數(shù)值孔徑角內(nèi) , 還要同時滿足 4 an1sinθ=mλ(m=1, 2, 3, … )。 ? 光纖耦合器的結(jié)構(gòu)與原理 制作光耦合器可以有多種方法 , 大致可分為分立光學(xué)元件組合型 、 全光纖型 、平面波導(dǎo)型等 。 它是指光纖連接處 , 后向反射光對輸入光的比率的分貝數(shù) , 表達式為: Ar= 10lgPR/P0 (dB) 式中: Ar表示回波損耗; P0表示輸入光功率; PR表示后向反射光功率 。 ? (6) 隨著用戶通信網(wǎng)規(guī)模的擴大 、 WDM的普及 、 電信網(wǎng)/數(shù)據(jù)網(wǎng)的光纖化乃至多媒體大容量信息處理設(shè)備的發(fā)展均推動著光纜向多芯 、 高密度方向深入發(fā)展 , 帶狀多芯光纜需要用多芯光纖連接器進行連接 ,多芯帶狀光纖 MT連接器就應(yīng)運而生 。 ? (3) ST ST型連接器采用帶鍵的卡口式鎖緊機構(gòu) , 確保連接時準(zhǔn)確對中 。 ? (5) 透鏡耦合又稱遠場耦合 , 它分為球透鏡耦合和自聚焦透鏡耦合兩種 , 其結(jié)構(gòu)分別如圖 、 圖 。 ? (1) 套管結(jié)構(gòu)的連接器由插針和套筒組成。km, 和 相同 。 , 這種光纖在光纖通信發(fā)展初期廣泛應(yīng)用于中小容量 、 中短距離的通信系統(tǒng)中 。 圖 光纖和光纜的溫度特征 把光纖制成光纜,溫度特性會得到相當(dāng)大的改善,如圖 。 ? 2. 光纜能承受的最大側(cè)壓力取決于護套的材料和結(jié)構(gòu),多數(shù)光纜能承受的最大側(cè)壓力在 100~ 400kg/10cm ? 3. 彎曲特性主要取決于纖芯與包層的相對折射率差 Δ以及光纜的材料和結(jié)構(gòu)。 ? 3. 鏈路總帶寬對通信容量的影響 光纖鏈路總帶寬與光纖長度之間的關(guān)系要分光纖鏈路中間有無接頭 。 ? 1. 既然脈沖展寬 、 色散和帶寬描述著光纖的同一個特性 , 那么它們之間必然存在著一定的聯(lián)系 。 圖 光纖的帶寬 (f為調(diào)制信號頻率 ) 通常把調(diào)制信號經(jīng)過光纖傳播后 , 光功率下降一半 (即 3dB)時的頻率 (fc)的大小 ,定義為光纖的帶寬 (B)。 對于弱導(dǎo)光纖 , βy和 βx之差可以近似地表示為: 式中: nx和 ny分別為 x方向和 y方向的折射率 。 ? 極化色散也稱為偏振模色散 , 用 τp表示 。 τm(λ)=Dm(λ) 圖 階躍型光纖的模式色散 ? 2. 在漸變型光纖中合理地設(shè)計光纖折射率分布 , 使光線在光纖中傳播時速度得到補償 , 從而模式色散引起的光脈沖展寬將很小 。 用數(shù)學(xué)表達式表示為: 式中: L為光纖長度,以 km為單位;P1和 P2分別為光纖的輸入和輸出光功率,以 mW或 μW為單位。 ? 光纖的彎曲有兩種形式:一種是曲率半徑比光纖的直徑大得多的彎曲 , 我們習(xí)
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