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光纤通信复习重点

光纤通信复习重点题型:填空、选择、判断(30’)、问答(40’)、计算(30’)第一章 概论1、2、2 光纤通信的优点(☆☆)1)容许频带很宽,传输容量很大2)损耗很小,中继距离很长,且误码率很小3)重量轻,体积小4)抗电磁干扰性能好5)泄露小,保密性能好6)节约金属材料,有利于资源合理使用1、3 光纤通信系统的基本组成基本光纤传输接 收发 射作用:1)信息源:把用户信息转换为原始电信号,这种信号称为基带信号2)电发射机:把信息源传递过来的模拟信号转换成数字信号(PCM)3)光发射机:把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术吧光信号最大限度地注入光纤线路。

4)光纤线路:把来自光发射机的光信号,以尽可能小的失真与衰减传输到光接收机。

5)光接收机:把从光纤线路输出、产生畸变与衰减的微弱光信号转换为电信号,并经其后的电接收机放大与处理后恢复成基带电信号。

光接收机由光检测器、放大器与相关电路组成,光检测器就是光接收机的核心。

光接收机最重要的特性参数数灵敏度;6)电接收机:把接收的电信号转换为基带信号,最后由信息宿恢复用户信息; 说明:光发射机之前与光接收机之后的电信号段,光纤通信所用的技术与设备与电缆通信相同,不同的只就是由光发射机、光纤线路与光接收机所组成的基本光纤传输系统代替了电缆传输;注:计算题3个,全来自第二第三章的课后习题第二章 光纤与光缆2、1、1 光纤结构光纤就是由中心的纤芯与外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。

(相对折射率差典型值△=(n1-n2)/n1,△越大,把光能量束缚在纤芯的能力越强,但信息传输容量确越小)2、1、2 光纤类型(三种基本类型) 图2、2突变型多模光纤:纤芯折射率为n1保持不变,到包层突然变为n2。

这种光纤一般纤芯直径2a=50~80 μm,光线以折线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点就是信号畸变大。

渐变型多模光纤:纤芯中心折射率最大为n1,沿径向r 向外围逐渐变小,直到包层变为n2。

这种光纤一般纤芯直径2a 为50μm,光线以正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点就是信号畸变小。

单模光纤:折射率分布与突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10 μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。

因为这种光纤只能传输一个模式(两个偏振态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。

2、2 光纤传输原理 (展宽 衰减的原因)2、2、1几何光学方法(几个基本物理量的计算、效应、单模就是重点)1)突变型多模光纤数值孔径:定义临界角θc 的正弦为数值孔径(NA) NA 表示光纤接收与传输光的能力,NA(或θc)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。

对于无损耗光纤,在θc 内的入射光都能在光纤中传输。

NA 越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好。

但NA 越大经光纤传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量。

时间延迟: 这种时间延迟差在时域产生脉冲展宽,或称为信号畸变。

由此可见,突变型多模光纤的信号畸变就是由于不同入射角的光线经光纤传输后,其时间延迟不同而产生的。

2)渐变型多模光纤 渐变型多模光纤具有能减小脉冲展宽、增加带宽的优点。

自聚焦效应:不同入射角相应的光线,虽然经历的路程不同,但就是最终都会聚在同一点上。

渐变型多模光纤具有自聚焦效应,不仅不同入射角相应的光线会聚在同一点上,而且这些光线的时间延迟也近似相等。

2、2、2 光纤传输的波动理论单模光纤的模式特性1)单模条件与截止波长∆≈-=212212n n n NA ∆≈==∆cL n NA c n L c n L c 12121)(22θτ传输模式数目随V 值的增加而增多。

当V 值减小时,不断发生模式截止,模式数目逐渐减少。

特别值得注意的就是当V<2、405时,只有HE11(LP01)一个模式存在,其余模式全部截止。

HE11称为基模,由两个偏振态简并而成。

由此得到单模传输条件为 可以瞧到,对于给定的光纤(n1、n2与a 确定),存在一个临界波长λc,当λ<λc 时,就是多模传输,当λ>λc 时,就是单模传输,这个临界波长λc 称为截止波长。

2)光强分布与模场半径通常认为单模光纤基模 HE11的电磁场分布近似为高斯分布 Ψ(r)=Aexp 式中,A 为场的幅度,r 为径向坐标,w0为高斯分布1/e 点的半宽度,称为模场半径。

3)双折射把两个偏振模传输常数的差(βx-βy)定义为双折射Δβ, 通常用归一化双折射β来表示 式中, =(βx+βy)/2为两个传输常数的平均值。

把两个正交偏振模的相位差达到2π的光纤长度定义为拍长Lb= 2、3 光纤传输特性损耗与色散就是光纤最重要的传输特性。

损耗限制系统的传输距离,色散则限制系统的传输容量。

2、3、1光纤色散(☆☆☆☆☆)三种色散模式色散就是由于不同模式的传播时间不同而产生的,它取决于光纤的折射率分布,并与光纤材料折射率的波长特性有关。

材料色散就是由于光纤的折射率随波长而改变,以及模式内部不同波长成分的光(实际光源不就是纯单色光),其传播时间不同而产生的。

这种色散取决于光纤材料折射率的波长特性与光源的谱线宽度。

波导色散就是由于波导结构参数与波长有关而产生的,它取决于波导尺寸与纤芯与包层的相对折射率差。

说明:色散对光纤传输系统的影响,在时域与频域的表示方法不同。

从频域上瞧,色散限制了传输信号的带宽;从时域上瞧,色散引起信号脉冲的展宽。

理想的单模光纤没有模式色散,只有材料色散与波导色散。

材料色散与波导色散总称为色度色散,常简称为色散,它就是传播时间随波长变化的产生的。

405.222221≤-n n a λπ])([20w r -ββββββ)(y x -=∆=ββ∆22、3、2 光纤损耗光纤的损耗在很大程度上决定了系统的传输距离。

在最一般的条件下,在光纤内传输的光功率P 随距离z 的变化,可以用 表示。

α就是损耗系数。

吸收损耗:由SiO 2材料引起的固有吸收与由杂质引起的吸收产生的。

散射损耗:主要由材料微观密度不均匀引起的瑞利散射与由光纤结构缺陷引起。

光纤总损耗α与波长λ的关系可以表示为: α= +B+CW(λ)+IR(λ)+UV(λ) A 为瑞利散射系数,B 为结构缺陷散射产生的损耗,CW(λ)、IR(λ)与UV(λ)分别为杂质吸收、红外吸收与紫外吸收产生的损耗。

第三章 通信用光器件3、1光源光源就是光发射机的关键器件,其功能就是把电信号转换为光信号。

半导体激光器就是向半导体PN 节注入电流,实现粒子数反转分布,产生受激辐射,在利用谐振腔的正反馈,实现光放大而产恒激光震荡的。

3、1、1半导体激光器工作原理与基本结构(三种跃迁,能级跃迁,粒子数分布?如何实现)工作原理:半导体激光器就是向半导体PN 结注入电流实现粒子数翻转分布,产生受激辐射,实现光放大,在利用谐振腔的正反馈而产生激光振荡的。

基本结构:结构中间有一层厚0、1~0、3 μm 的窄带隙P 型半导体,称为有源层;两侧分别为宽带隙的P 型与N 型半导体, 称为限制层。

三层半导体置于基片(衬底)上,前后两个晶体解理面作为反射镜构成法布里 - 珀罗(FP )谐振腔。

三种跃迁:受激吸收:处于低能级E1的电子,在入射光作用下,它会吸收光子的能量跃迁到高能级E2上;自发辐射:在高能级E2的电子就是不稳定的,即使没有外界的作用,也会自动地跃迁到低能级E1上与空穴复合,释放的能量转换为光子辐射出去;受激辐射:在高能级E2的电子,受到入射光的作用,被迫跃迁到低能级E1上与空穴复合,释放的能量产生光辐射;能级跃迁:电子在E1与E2两个能级之间跃迁,吸收的光子能量或辐射的光子能量都要满足ap dz dp -=4λA波尔条件,即 E2-E1=hf 12,其中 h=6、628×10-34J ·s,为普朗克常数,f 12为吸收或辐射的光子频率;受激辐射与自发辐射光的区别:它们的特点很不相同。

受激辐射光的频率、相位、偏振态与传播方向与入射光相同,这种光称为相干光。

自发辐射光就是由大量不同激发态的电子自发跃迁产生的,其频率与方向分布在一定范围内,相位与偏振态就是混乱的,这种光称为非相干光。

粒子数分布:低能级E1与处于高能级E2(E2>E1)的原子数分别为N1与N2。

当系统处于热平衡状态时,存在下面的分布 )12(exp 12kTE E N N --=(k=1、381*10-23为玻尔兹曼常数,T 为热力学温度) N1>N2,即受激吸收大于受激辐射。

当光通过这种物质时,光强按指数衰减, 这种物质称为吸收物质;(正常状态)N2>N1,即受激辐射大于受激吸收,当光通过这种物质时,会产生放大作用,这种物质称为激活物质。

(粒子数反转分布)如何实现粒子数反转分布:半导体激光器就是向半导体PN 结注入电流,实现粒子数反转分布;3、1、2半导体激光器的主要特性(小题 光谱特性 发射波长 温度特性) 发射波长:半导体激光器的发射波长取决于倒带的电子跃迁到价带时所释放的能量。

这个能量近似等于禁带宽度;EgEg 24.1hc ==λ(不同半导体材料有不同的禁带宽度Eg,所以有不同的发射波长)光谱特性:随着驱动电流的增加,纵模模数逐渐减少,谱线宽度变窄;随着调制电流增大,纵模模数增多,光谱密度变宽。

弛张频率:弛张频率f r 就是调制频率的上限,在接近f r 处,数字调制要产生弛张震荡,模拟调制要产生非线性失真。

温度特性:激光器输出光功率随温度而变化有两个原因:一就是激光器的阈值电流I th 随温度升高而增大,二就是外微分量子效率ηd 随温度升高而减小。

温度升高时,I th 增大,ηd 减小,输出光功率明显下降,达到一定温度时,激光器就不激射了。

当以直流电流驱动激光器时,阈值电流随温度的变化更加严重。

当对激光器进行脉冲调制时,阈值电流随温度呈指数变化,在一定温度范围内,可以表示为)ex p(00th T T I I = (I 0为常数,T 为结区的热力学温度,T 0为激光器材料的特征温度)3、1、4 发光二极管 (对应的瞧瞧就可以)发光二极管(LED)的工作原理与激光器(LD)有所不同, LD发射的就是受激辐射光,LED发射的就是自发辐射光。

发光二极管的优点:与激光器相比,发光二极管输出光功率较小,谱线宽度较宽,调制频率较低。

但发光二极管性能稳定,寿命长,输出光功率线性范围宽, 而且制造工艺简单,价格低廉。

3、2 光检测器3、2、1 光电二极管工作原理(光电效应)光电效应:在PN结界面上,由于电子与空穴的扩散运动,形成内部电场。

内部电场使电子与空穴产生与扩散运动方向相反的漂移运动,最终使能带发生倾斜, 在PN结界面附近形成耗尽层。

在耗尽层,会形成光生漂移电流。

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