張智杰
江漢大學(xué)物理與信息工程學(xué)院,湖北武漢 430056
現(xiàn)代光纖通信傳輸技術(shù)的綜合應(yīng)用
張智杰
江漢大學(xué)物理與信息工程學(xué)院,湖北武漢 430056
隨著光纖技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,現(xiàn)代通信更加快捷、方便。使得光纖通信的技術(shù)更加趨于復(fù)雜化,要想掌握好更多的技術(shù)要領(lǐng),為現(xiàn)代通信服務(wù),就必須在整體框架的統(tǒng)一安排下,做更多的理論性的研究與實(shí)踐相結(jié)合的探討。在不久的未來,光纖的應(yīng)用將更加廣泛,也更加便捷。
光纖;通信;系統(tǒng)
光發(fā)射機(jī)的功能是把輸入電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),并用耦合技術(shù)把光信號(hào)最大限度地注入光纖線路。光發(fā)射機(jī)由光源, 驅(qū)動(dòng)器和調(diào)制器組成,光源是光發(fā)射機(jī)的核心。目前廣泛使用的光源有半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)和半導(dǎo)體激光二極管(或稱激光器)(LD),以及譜線寬度很小的動(dòng)態(tài)單縱模分布反饋(DFB)激光器。有些場(chǎng)合也使用固體激光器,例如大功率的摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG)激光器。光發(fā)射機(jī)把電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)的過程(簡(jiǎn)稱為電/光或E/O轉(zhuǎn)換),是通過電信號(hào)對(duì)光的調(diào)制實(shí)現(xiàn)的。
用電信號(hào)直接調(diào)制半導(dǎo)體激光器或發(fā)光二極管的驅(qū)動(dòng)電流,使輸出光隨電信號(hào)變化而實(shí)現(xiàn)的。這種方案技術(shù)簡(jiǎn)單,成本較低,容易實(shí)現(xiàn),但調(diào)制速率受激光器的頻率特性所限制。間接調(diào)制(外調(diào)制)把激光的產(chǎn)生和調(diào)制分開,用獨(dú)立的調(diào)制器調(diào)制激光器的輸出光而實(shí)現(xiàn)的。目前有多種調(diào)制器可供選擇,最常用的是電光調(diào)制器。這種調(diào)制器是利用電信號(hào)改變電光晶體的折射率,使通過調(diào)制器的光參數(shù)隨電信號(hào)變化而實(shí)現(xiàn)調(diào)制的。外調(diào)制的優(yōu)點(diǎn)是調(diào)制速率高,缺點(diǎn)是技術(shù)復(fù)雜,成本較高,因此,只有在大容量的波分復(fù)用和相干光通信系統(tǒng)中使用。
光接收機(jī)最重要的特性參數(shù)是靈敏度。靈敏度是衡量光接收機(jī)質(zhì)量的綜合指標(biāo),它反映接收機(jī)調(diào)整到最佳狀態(tài)時(shí), 接收微弱光信號(hào)的能力。靈敏度主要取決于組成光接收機(jī)的光電二極管和放大器的噪聲,并受傳輸速率,光發(fā)射機(jī)的參數(shù)和光纖線路的色散的影響,還與系統(tǒng)要求的誤碼率或信噪比有密切關(guān)系。所以靈敏度也是反映光纖通信系統(tǒng)質(zhì)量的重要指標(biāo)。
重量光纖通信系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)包括:傳輸頻帶寬,通信容量大;線路損耗低,傳輸距離遠(yuǎn);抗干擾能力強(qiáng),應(yīng)用范圍廣;線徑細(xì)、輕;抗化學(xué)腐蝕能力強(qiáng);光纖制造資源豐富。
在網(wǎng)絡(luò)工程中,一般用62。5μm/125μm規(guī)格的多模光纖,有時(shí)也用100μm/125μm和100μm/140μm規(guī)格的光纖。戶外布線大于2公里時(shí)可選用單模光纖。在進(jìn)行綜合布線時(shí)需要了解的光纖的一些基本特性,
光纖光柵是利用光纖材料的光敏性在紫外光的照射(通常稱為紫外光“寫入”)下,于光纖芯部產(chǎn)生周期性的折射率變化(即光柵)而制成的。使用的是摻鍺光纖,在相位掩膜板的掩蔽下,用紫外光照射(在載氫氣氛中),使纖芯的折射率產(chǎn)生周期性的變化,然后經(jīng)退火處理后可長期保存。相位掩膜板實(shí)際上為一塊特殊設(shè)計(jì)的光柵,其正負(fù)一級(jí)衍射光相交形成干涉條紋,這樣就在纖芯逐漸產(chǎn)生成光柵。光柵周期模板周期的1/2。眾所周知,光柵本身是一種選頻器件,利用光纖光柵可以制作成許多重要的光無源器件及光有源器件。例如:色散補(bǔ)償器、增益均衡器、光分插復(fù)用器、光濾波器、光波復(fù)用器、光?;蜣D(zhuǎn)換器、光脈沖壓縮器、光纖傳感器以及光纖激光器等。
多芯光纖是一個(gè)共用外包層、內(nèi)含有多根纖芯、而每根纖芯又有自己的內(nèi)包層的單模光纖。這種光纖的明顯優(yōu)勢(shì)是成本較低,生產(chǎn)成本較普通的光纖約低50%。此外,這種光纖可以提高成纜的集成密度,同時(shí)也可降低施工成本。以上是光纖技術(shù)在近幾年里所取得的主要成就。至于光纜方面的成就,我們認(rèn)為主要表現(xiàn)在帶狀光纜的開發(fā)成功及批量化生產(chǎn)方面。這種光纜是光纖接入網(wǎng)及局域網(wǎng)中必備的一種光纜。目前,光纜的含纖數(shù)量達(dá)千根以上,有力地保證了接入網(wǎng)的建設(shè)。
對(duì)于不斷發(fā)展的寬帶業(yè)務(wù),如網(wǎng)上辦公,會(huì)議電視,網(wǎng)上游戲,遠(yuǎn)程診療等雙向業(yè)務(wù)和HDTV高清數(shù)字電視,上下行傳輸不對(duì)稱的業(yè)務(wù),AD8L就難以滿足。尤其是HDTV,經(jīng)過壓縮,目前其傳輸速率尚需19.2Mbps。正在用H.264技術(shù)開發(fā),可壓縮到5~6Mbps。通常認(rèn)為對(duì)QOS有所保證的ADSL的最高傳輸速串是2Mbps,仍難以傳輸HDTV??梢哉J(rèn)為HDTV是FTTH的主要推動(dòng)力。即HDTV業(yè)務(wù)到來時(shí),非FTTH不可。
FTTH的解決方案:通常有P2P點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和PON無源光網(wǎng)絡(luò)兩大類。
F2P方案——優(yōu)點(diǎn):各用戶獨(dú)立傳輸,互不影響,體制變動(dòng)靈活;可以采用廉價(jià)的低速光電子模塊;傳輸距離長。缺點(diǎn):為了減少用戶直接到局的光纖和管道,需要在用戶區(qū)安置1個(gè)匯總用戶的有源節(jié)點(diǎn)。
PON方案——優(yōu)點(diǎn):無源網(wǎng)絡(luò)維護(hù)簡(jiǎn)單;原則上可以節(jié)省光電子器件和光纖。缺點(diǎn):需要采用昂貴的高速光電子模塊;需要采用區(qū)分用戶距離不同的電子模塊,以避免各用戶上行信號(hào)互相沖突;傳輸距離受PON分比而縮短;各用戶的下行帶寬互相占用,如果用戶帶寬得不到保證時(shí),不單是要網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容,還需要更換PON和更換用戶模塊來解決
數(shù)字交叉連接設(shè)備(DXC)是具有一個(gè)或多個(gè)信號(hào)端口,可以對(duì)任意之間的信號(hào)進(jìn)行可控連接的設(shè)備,它兼有復(fù)用、配線、保護(hù)/恢復(fù)、監(jiān)控和網(wǎng)管多次功能。
再生器(RG)位于傳輸鏈路中途,是能夠接收STM—N信號(hào),并經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚恚剐盘?hào)按照規(guī)定的幅度、波形和定時(shí)特性繼續(xù)向前傳送的設(shè)備。
在SDH網(wǎng)中,常采用環(huán)型自愈網(wǎng)的方式來進(jìn)行保護(hù),以增強(qiáng)通信的可靠性。所謂環(huán)型自愈網(wǎng)保護(hù),就是把各個(gè)ADM節(jié)點(diǎn)組成一個(gè)環(huán)型,在某段線路或某個(gè)網(wǎng)元出現(xiàn)故障時(shí),利用ADM的智能,尋找替代路由,為所傳輸?shù)男盘?hào)提供保護(hù)。
SDH傳輸網(wǎng)是由一些SDH網(wǎng)絡(luò)單元組成,在光纖、微波或衛(wèi)星上進(jìn)行同步信息傳送,融復(fù)接、傳輸、交換功能于一體,由統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)管理操作的綜合信息網(wǎng)??蓪?shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)有效管理、動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、對(duì)業(yè)務(wù)性能監(jiān)視等功能,能有效的提高網(wǎng)絡(luò)資源的利用率,能滿足廣播電視干線傳輸網(wǎng)的信息傳輸和交換的要求,對(duì)提高廣播電視傳輸質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍,因而SDH技術(shù)正成為廣播電視領(lǐng)域傳輸技術(shù)方面的發(fā)展和應(yīng)用熱點(diǎn)。
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1674-6708(2010)18-0146-02