光模块基础知识培训讲解-课件
光模块基础知识培训PPT共80页
光模块基础知识培训PPT共80页目录
1.光模块概述
1.1光模块定义
1.2光模块分类
2.光模块组成与结构
2.1光电转换模块
2.2光发射模块
2.3光接收模块
2.4光连接器和接口
3.光模块应用领域
3.1数据中心
3.2通信网络
3.3其他领域
4.光模块工作原理
4.1光电转换原理
4.2光信号调制与解调原理
4.3光信号传输原理
5.光模块参数及性能指标
5.1光功率
5.2光端口功率均衡
5.3波长稳定性
5.4接收灵敏度
5.5光折射率
5.6饱和输出功率
5.7脉冲电流
5.8热效应
5.9光模块亚临界工作
5.10环境适应性
6.光模块的安装与维护6.1光模块的安装步骤6.2光模块的维护方法
6.3光模块的故障排除
7.光模块的未来发展趋势7.1高速化
7.2高密度化
7.3低功耗化
7.4光模块的集成化
8.光模块的市场前景与挑战
8.1市场前景
8.2技术挑战
8.3行业竞争格局
9.Q&A
以上是一个光模块基础知识培训PPT的目录内容,总共包含80页。
每页平均约有1500/80=18.75字,所以整个文档应该有超过1500字的内容。
具体的每页内容可以根据实际情况编写,确保文档内容完整、准确、易懂、有条理。
光模块基础知识培训讲解-课件
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光的通路 —— 光纤
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光纤分类
按光在光纤中的传输模式分为:单模光纤和多模光纤 1 多模光纤MMF:可传多种模式的光;纤芯为50/62.5μm;模间色散严重; 应用于短距离传输. 2 单模光纤SMF:只能传输单一模式的光;纤芯为9μm;损耗低;带宽大;存 在材料色散和波导色散模间色散严重;可应用于高速长距离传输. G.652 G.653 G.654 G.655 标准单模光纤,零色散窗口在1.3μm DSF色散位移单模光纤,零色散窗口在1.55μm 最低衰耗单模光纤,零色散窗口在1.3μm, 1.55μm衰耗最低 NZDSF非零色散位移单模光纤,在DSF基础上在1.55μm窗口 保留一定的色散
当前典型结构示例
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光模块功能框图-SFP
Ibias Mon Imod Mon PTX Mon
Data input
Fiber
Now the development trend of IC which work under the rate 2.5Gbit/s is integration of LD driver, limiting amplifier and DDM function IC
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光模块知识介绍-27页PPT资料
gigac
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• 光模块发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指发射端的光强,接收 灵敏度指可以探测到的光强度。两者都以dBm为单位,是影响传输距 离的重要参数。光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。 损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率‐接收灵敏度) /光纤衰减量 来估算。光纤衰减量和实际选用的光纤相关。一般目前 的G.652光纤可以做到1310nm波段0.5dB/km,1550nm波段0.3dB/km甚 至更佳。50um多模光纤在850nm波段4dB/km 1310nm波段2dB/km。对 于百兆、千兆的光模块色散受限远大于损耗受限,可以不作考虑。
接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。光纤连接器是光纤通信系统 中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便 了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。
按照光纤的类型分:
• 单模光纤连接器(一般为G.652 纤:光纤内径9um,外径125um), • 多模光纤连接器(一种是G.651 纤其内径50um,外径125um;另一种是内径
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6
• 单模光纤(SMF,Single Mode Fiber),纤芯较细,只能传一种模式的光。因 此,• 按照光纤连接器连接头内插针端面分:PC,SPC,UPC,APC • 按照光纤连接器的直径分:Φ3,Φ2, Φ0.9
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3.光纤接口连接器类型
gigac
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3.中心波长
光模块基础知识培训PPT共80页
13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
光模块培训
第一节 噪声和杂散相关概念 2、噪声系数(NF):用来衡量射频部件对信号 的处理能力,单位是dB。通常这样定义:单元输
入信噪比除输出信噪比,如下图:
Si NF Ni So No
光模块常用放大管芯片的NF : A1G,NF=2.4dB;AG403,NF=3.1dB; HMC478,NF=3.0dB
第一节 噪声和杂散相关概念 相关问题 1、光模块里有哪些常见的杂散?怎样解决? 答:常见的杂散,FSK载波信号及其N次谐波, 单片机和CC1000时钟信号及其N次谐波,开关电源引 起的杂散(450MHz以下频段的模块较常见),还有 激光器问题引起的杂散。 这些信号通过传导和空间辐射到不需要它的地 方——主射频链路,就变成了杂散。
源线。
第一节 噪声和杂散相关概念
2、底噪不够怎么办?
答:办法一,检查互调和增益,如果有较大余
量,可以提高激光器侧的增益,多出来的增益在输
出链路衰掉。仅适用于研发阶段和没有参考模块的 产品。 办法二,如果ATT前是AM1,后是AG403,把它 们互换位置,重新调整链路指标,底噪会有改善。
第一节 噪声和杂散相关概念
内
容
第一节 噪声和杂散相关概念 第二节 线性相关概念
第三节 光模块工作原理
第一节 噪声和杂散相关概念 噪声,是指在信号处理过程中遇到的无法确 切预测的干扰信号。
杂散,是指在信号处理过程中遇到的能够预
测的干扰信号,例如FSK载波信号
(433.766MHz)、单片机和CC1000时钟信号及其
N次谐波。
第二节 线性相关概念 3、三阶截止点(IP3)
任一微波单元电路,输入双音信号同时增加1dB,
输出三阶交调产物将增加3dB,而主输出信号仅增加
光模块培训
第二节 线性相关概念 3、互调不够怎么办? 答:办法一,检查底噪和增益,如果有较大余 量,可以衰减激光器侧的增益,提高输出链路增 益。仅适用于研发阶段和没有参考模块的产品; 益。仅适用于研发阶段和没有参考模块的产品; 办法二,尽可能地减小PIN管旁边的放大管的 办法二,尽可能地减小PIN管旁边的放大管的 射频输入功率,可以改变隔直电容的容值,或与 其连接的电容和电阻;
第二节 线性相关概念 相关问题 1、互调主要受哪些元件的哪些指标影响? 答:激光器(调制深度<30%和输出功率), 答:激光器(调制深度<30%和输出功率), 放大管(P1dB,IP3和芯片的射频输入功率)。 放大管(P1dB,IP3和芯片的射频输入功率)。 2、如何解读互调测试的常规条件? 答:≤ 60dBc@0dBm/2tone(光纤直连,增益 答:≤-60dBc@0dBm/2tone(光纤直连,增益 为0dB)——表示光纤直连,增益为0dB时,不管 0dB)——表示光纤直连,增益为0dB时,不管 信号源输出大小,保证两路信号输出为-3dBm; 信号源输出大小,保证两路信号输出为-3dBm;
第一节 噪声和杂散相关概念
常见的噪声有来自外部的天电噪声,汽车的 点火噪声,来自系统内部的热噪声,晶体管等在 工作时产生的散粒噪声。 噪声的主要指标:底噪和噪声系数
第一节 噪声和杂散相关概念
1、底噪:底部噪声功率谱密度的简称,表示单位 带宽内的噪声信号能量,单位是dBm/Hz。 带宽内的噪声信号能量,单位是dBm/Hz。 在光模块里,底噪主要取决于激光器和输出部 分电路的放大管(A1G、AG403)。 分电路的放大管(A1G、AG403)。
第一节 噪声和杂散相关概念 注意, 不能在有高速数字信号流的线上加电容 或电感,如串口通信数据线,CC1000数据线, 或电感,如串口通信数据线,CC1000数据线, X5043数据线等!!! X5043数据线等!!! 办法二,设计时,在PCB上划分各功能模块区域, 办法二,设计时,在PCB上划分各功能模块区域, 合理布局并多铺地网络以充分隔离,必要时加隔条 或屏蔽罩。 第三,给杂散信号提供最短的回路,尤其是电 源线。
《光模块知识介绍》课件
CFP封装
大型封装,支持更高的通 道数和更高速的数据传输 。
光模块的接口类型和规范
LC接口
连接器类型,采用插拔式 连接,方便安装和维护。
SC接口
另一种常见的连接器类型 ,具有较高的插拔次数和 可靠性。
MSA接口规范
多源协议,定义了不同厂 商生产的模块之间的互操 作性。
光模块的互操作性和兼容性
互操作性
光模块集成化和小型化的发展趋势
总结词
为了降低成本、提高可靠性,光模块正朝着集成化和小型化的方向发展。
详细描述
集成化光模块将多个光器件集成在一个封装内,减少了连接器和布线的数量,提高了系 统的稳定性和可靠性。同时,小型化光模块能够满足高密度数据中心的需求,减少空间
占用和能耗。
光模块在5G、物联网等新兴领域的应用前景
不同厂商生产的模块应能够相互配合 工作,实现数据的传输。
兼容性
兼容不同厂商的模块
为了实现光模块市场的竞争和多样性 ,应确保不同厂商的模块具有互操作 性和兼容性。
同一厂商生产的模块应能够在不同设 备上实现数据的传输。
05 光模块的制造工艺和材料
光器件的制造工艺
芯片制造
在硅片上制造光器件的 核心部分,如激光器、
光学材料
如玻璃、晶体等,用于制造光 学元件。
其他材料
如连接器、电缆等,用于光模 块与其他设备的连接。
光模块的成本和价格
成本构成
芯片制造、封装工艺、光学元件 和其他材料的成本共同决定了光
模块的总成本。
价格影响因素
市场需求、技术水平、品牌知名 度等也会影响光模块的价格。
价格比较
不同类型的光模块价格差异较大 ,需要根据实际需求进行选择。
《光模块基础知识》课件
光模块接口:连接光纤和电路 板,实现光信号和电信号的转 换
光模块外壳:保护内部元件, 防止灰尘、水汽等进入
光模块电路板:集成光电转换 芯片、驱动电路等,实现光信
号和电信号的转换
光模块光器件:包括激光器、 探测器等,实现光信号的发射
和接收
光模块的关键技术 参数
光模块基础知识
汇报人:PPT
目录
添加目录标题
光模块概述
光模块的基本构成
光模块的关键技术 参数
光模块的发展趋势
光模块的未来展望
添加章节标题
光模块概述
光模块是光纤通信 系统中的关键部件, 用于实现光信号和 电信号的转换
光模块主要由光发 射器、光接收器、 光耦合器、光隔离 器等组成
光模块的工作原理是 将电信号转换为光信 号,通过光纤传输, 然后在接收端将光信 号转换为电信号
光模块广泛应用于 光纤通信网络、数 据中心、云计算等 领域
光模块是光纤通信系统的核心部件,用于实现光信号和电信号的转换。 光模块可以提供高速、大容量、长距离的数据传输。 光模块广泛应用于数据中心、电信网络、广播电视等领域。 光模块可以提高系统的可靠性和稳定性,降低系统的成本和功耗。
按照传输速率分类:10G、25G、40G、100G等 按照传输距离分类:短距离(SR)、中距离(MR)、长距离(LR)等 按照封装方式分类:SFP、SFP+、QSFP+、QSFP28等 按照接口类型分类:电口、光口、混合口等 按照应用领域分类:数据中心、电信、企业网等
光接收器:将光信号转换为电信号 光电探测器:将光信号转换为电信号 放大器:放大接收到的电信号
滤波器:滤除噪声和干扰信号 解调器:将电信号转换为数字信号 信号处理电路:对数字信号进行处理和转换
光模块基础知识培训
对于1.5μm DFB激光
器,波长温度系数约
为13GHz/℃
培训ppt
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光模块基础知识介绍
热敏电阻 TEC
激光器管芯
l0激光输出
TEC 控制电路
由温度实现波长反馈控制示意图
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光模块基础知识介绍
• 2.2 接收部分
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光模块基础知识介绍
• 2.2.1 PIN/APD的主要特性
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光模块基础知识介绍
• 2.1 发射部分
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光模块基础知识介绍
• 2.1.1 激光二极管的特性
• 激光二极管(LD—Laser diode) 是一个电流器件,只在它通过 的正向电流超过阈值电流Ith (Threhold current)时它发出 激光
• 为了使LD高速开关工作,必须 对它加上略大于阈值电流的直 流偏置电流IBIAS
• LD的两个主要参数:阈值电流
Ith和斜效率S(Slope efficiency)
是温度的函数,且具有离散性培训ppt
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光模块基础知识介绍
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光模块基础知识介绍
培训ppt
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光模块基础知识介绍
培训ppt
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光模块基础知识介绍
• 2.1.2 激光二极管驱动电路
• 驱动电路实质上就是一个高 速电流开关
• APD的灵敏度随着温度的升高而降低。
• 为保证APD的正常工作,需要引入高压电路及相应的温度补偿措施。 APD高压电路主要包括升压电路、倍压电路 和温度补偿 三个部分。
升压电路
倍压电路
温度补偿
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光模块的基础知识
光模块的基础知识目录1.模块概述................................................2 1.1 定义与分类.............................................2 1.2 发展历程及现状.........................................31.3 应用领域...............................................42.基本构成与原理..........................................5 2.1 光模块的基本构成.......................................6 2.2 工作原理及光学特性.....................................72.3 传输技术与协议标准.....................................83.关键技术与性能参数.....................................10 3.1 光纤通信关键技术......................................11 3.2 性能参数及指标要求....................................123.3 影响因素与问题解决方案................................134.生产工艺与流程.........................................15 4.1 生产工艺概述..........................................16 4.2 工艺流程介绍..........................................174.3 质量控制与检测标准....................................185.市场现状与趋势分析.....................................19 5.1 市场现状分析..........................................205.2 竞争格局及主要厂商介绍................................225.3 发展趋势预测与技术创新方向............................236.应用实例与案例分析.....................................246.1 典型应用实例介绍......................................256.2 案例分析..............................................276.3 实践中的经验总结与启示................................287.设计指导与选型建议.....................................297.1 设计思路与原则建议....................................307.2 选型依据及注意事项....................................327.3 最佳实践案例分享与推荐资源参考列表....................331. 模块概述文档标题:光模块的基础知识:第一章节:模块概述:一、光模块定义与功能光模块是一种将光信号与电信号进行相互转换的电子设备,在光通信系统中,光模块的主要功能包括接收和发送光信号,实现光信号与电信号的转换,确保信息在光纤中的高效传输。
SFP,TOSA,BOSA,光纤,Rosa,光模块,GB-Link光通信模块基础培训-PPT资料47页
大纲
TOSA/BOSA基础知识介绍 光纤基础知识介绍 ROSA基础知识介绍 光模块基础及相关知识点
gb-linksalesgb-link
光收发模块结构
结构由以下:
1. 光器件
外壳
2. PCBA
3. 机械
TOSA
Laser driver
LC 光纤接口
电接口金手指 PCBA
限幅放大器
ROSA
另:10G XFP 产品还包含CDR CHIP X2/XENPAK/SGMII 包含 physical PHY-IC
• 因为C波段和L波段这两个传输窗口的传输衰耗最小,所以DWDM系统中信号光选择 在C波段和L波段 • 粗波分由于传输距离短,衰耗并非主要限制因素,所以CWDM系统中信号光跨越多 个波段(1311~1611nm)
gb-linksalesgb-link
光纤中的色散特性
光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,因而这些频率成分和模 式到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散
色度色散系数就是单位波长间隔内光波长信号通过单位长度光纤所产生的时延差,用 D表示,单位是ps/nm.km。偏振模色散系数则用PMDQ来表示,单位是ps/kmⁿ (n为1/2)
gb-linksalesgb-link
色散对传输的影响
从TDM角度上说,色散将导致码间干扰
T
T+ΔT
λ3 λ1 λ3 λ1
gb-linksalesgb-link
WDM中信号光窗口范围
波段 O波段 E波段 S波段 C波段 L波段 U波段
说明 原始 扩展 短波长 常规波长 长波长 超长波长
范围(nm) 1260~1360 1360~1460 1460~1525 1525~1565 1565~1625 1625~1675
光模块基础培训
光模块基础培训Zhou Yan(周炎) yan.zhou@2目录第一章光模块的种类第二章概述第三章光模块相关参数第四章光模块生产流程Confidential 3第一章光模块的种类Confidential第二章概述光模块的基本结构光模块定义:完成完成O/E O/E O/E、、E/O 变换且具有标准光接口的光接口的系系统 基本结构:光源光源((TOSA TOSA))+驱动电路、探测器(ROSA ROSA))+接收电路、接口接口、、其它辅助电路、外壳TOSA TOSA::Transmitter Transmitter Optical Sub Optical Sub Optical Sub--Assembly Assembly 光光发射组件(TOSA TOSA))ROSA ROSA::Receiver Optical Sub Receiver Optical Sub--Assembly Assembly 光接收光接收组件(ROSA ROSA))BOSA BOSA::Bi Bi--directional directional Optical Sub Optical Sub Optical Sub--Assembly Assembly 光双向收光双向收发组件(BOSA BOSA))Confidential光接收器件光接收器件是利用光电效应把通信中光信号转换为电信号的光电检测器光纤通信中常用的光电检测器是器是PIN PIN PIN光光电二极管和雪崩光电二极管二极管(APD)(APD)PIN PIN的响的响应度通常为0.650.65~~0.97A /W (λ=0.9(λ=0.9~~1.7μm)APD APD是利用雪崩倍增效是利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度光电检测器,它可以使接收灵敏度提高它可以使接收灵敏度提高66~10dBConfidential限幅放大器TIA 输出的是模拟信号信号,,要把它转换成数字信号才能被信号处理电路识别限幅放大器起的作用就是把限幅放大器起的作用就是把TIA TIA 输出的幅度不同的信号处理成等幅的数字信号限幅放大器Limiting Amplifier 主放大器Post Amplifier 量化器QuantizerConfidential 10光模块基础知识介绍光收发模块Confidential SFP SFP含含义:Small Factor Plug Small Factor Plug 小外型可插拔小外型可插拔 提出的背景和标准:多厂家协议TOSA TOSA和和ROSA ROSA::光接口为LC LC、、MC MC型型插芯直径插芯直径1.25mm 1.25mm套管内径套管内径1.25mm 1.25mm光器件TO46/TO56TO18ConfidentialSFP 光收发模块工艺流程电路板焊接TOSA/ROSA 焊接电路调试屏蔽罩安装入库末测老化壳体安装DDSConfidential 14Confidential 15ConfidentialCFP CFP 光模光模块(Transceiver Transceiver))支持热插拔插拔,,容量为40G 40G 或或100GBit/s 100GBit/s可可应用于用于40G 40G 40G 和和100G Ethernet 100G Ethernet、、OC OC--768/STM 768/STM--256256、、OTU3OTU3、、OTU4OTU4。
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光模块基础知识培训(初级
供应商管理部
进阶)
王诚刚
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光模块的应用
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谁在主宰市场
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光模块厂商的多种经营
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光模块的发展史
性能 功耗 成本
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什么是光模块
信息 物理/模拟变换 模/数变换(电端机) 电/光变换 光纤(信道) 光/电变换 数/模 变换 模拟/物理变换 信息接受者
中国领先的光电变换专家!
数字光模块是必然的发展趋势
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数字光模块 ?
模拟光模块?
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光模块的应用场景
开放式系统互联模型(OSI)
应用层 表示层 会话层 传输层理数据格式、加密等 建立、维护、管理会话 建立主机端到端连接、传输 寻址和路由选择 提供介质访问、链路管理等 比特流传输、规定电压、 电流、线缆、光口等
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光模块的应用场景
FTTx接入网 无线接入网
SDH/SONET 以太网 MSTP WDM OTN IP-RAN PTN承载网 POTN
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单模光纤波段划分
O 波段(原始波段) E 波段(扩展波段) S 波段(短波段) C 波段(常规波段) L 波段(长波段) U 波段(超长波段) O 1260 1360 E 1460 S 1260-1360nm. 1360-1460nm. 1460-1530nm. 1530-1565nm. 1565-1625nm. 1625-1675nm. C L U
我们的模块工作在物理层!
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光模块的应用场景
硬盘阵列 磁盘驱动 主机总线适配器 光纤通道交换机
以太网交换机/路由器 网卡 服务器/数据中心
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1530 1565 1625 1675
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光纤损耗
1 固有损耗 a 吸收损耗 b 散射损耗 2 附加损耗 a 微弯损耗 b 弯曲损耗 c 连接损耗
典型损耗值: 0.85μm-2.5dB/km 1.31μm-0.35dB/km 1.55μm-0.18dB/km
石英光纤损耗特性曲线
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光纤色散
1 概念 色散描述光脉冲沿光纤传输后脉冲展宽现象,主要是因为光脉冲的前端和后 端在光纤中传输的距离不一致。 色散是光纤的传输的重要特性之一.光纤的色散引起传输信号的畸变,使传输质 量下降,从而限制了通信容量和通信距离.光放大器的广泛应用,目前影响光纤通信 系统的制约因数主要是色散。
3 其他类型光纤: 用于光纤放大器的掺铒光纤EDF 用于色散补偿的色散补偿光纤DCF 用于对相位变化引起的偏振效应进行补偿的保偏光纤
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光纤的导光原理
基本概念: 1)数值孔径NA:能使光在光纤内以全反射形式进行传播的接收角 的正弦值。 数值孔径并不是越大越好。 2)截止波长λc:能使光纤实现单模传输的最小工作光波波长。(单模光纤)
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光的通路 —— 光纤
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光纤分类
按光在光纤中的传输模式分为:单模光纤和多模光纤 1 多模光纤MMF:可传多种模式的光;纤芯为50/62.5μm;模间色散严重; 应用于短距离传输. 2 单模光纤SMF:只能传输单一模式的光;纤芯为9μm;损耗低;带宽大;存 在材料色散和波导色散模间色散严重;可应用于高速长距离传输. G.652 G.653 G.654 G.655 标准单模光纤,零色散窗口在1.3μm DSF色散位移单模光纤,零色散窗口在1.55μm 最低衰耗单模光纤,零色散窗口在1.3μm, 1.55μm衰耗最低 NZDSF非零色散位移单模光纤,在DSF基础上在1.55μm窗口 保留一定的色散
2 色散的成因
1 光源发出的光不是单色光,他包含不同的频率成分. 2 调制信号有一定的带宽 数字系统表现形式为具有一定频率的脉冲信号,若是全”0”或全”1” 信号,色散就不会带来任何影响.
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光纤色散
3 色散对数字信号传输的影响 输入脉冲 输出脉冲
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光纤举例
多模光纤的几何尺寸与光学特性
单模光纤的几何尺寸与光学特性
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