光纤通信PPT

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• 光互连的优越性
– 极高的空间和时间带 宽积
– 抗干扰
– 互连数大、互连密度 高
– 无触点连接 – 等光程性 – 低功耗
.
23
• 光互连技术的实现方式
– 自由空间光互连 – 光波导互连(光纤互连)
.
24
• 点对点 • 总线 • 环网 • 全连接
网络拓扑
• 超立方体 • 星型 • 树型 • 网格 • 混合
光通信与光电技术
.
1
课程教学
• 方法
– 基础内容+知识应用
• 方式
– 课堂讲授
• 考核
– 平时表现+期末考试
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2
课程简介
• 光通信
– 以光波为载体的通信方式
• 光电技术
– 光学、电子学、光电转换
• 光互连
– 用光技术实现两个以上通信单元的链接结构
• 光通信——光互连——光电技术 • 理论层次——应用层次——技术细节
• DWDM(密集波分复用,90年代中期)
– 使用1550nm窗口 – 64-160个通道 – 通道间距50或25GHz
• CWDM(粗波分复用,90年代中期)
– 通道减少 – 间距增大
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40
.
41
• 信号发生:LD • 信号合并:复用器 • 信号传输:光纤 • 信号放大:光放大器 • 信号分离:解复用器 • 信号接收:光探测器
• 链路是用于多处理器系统中两个处理器或其他信息 功能单元之间一对一的连接通道
• 结点是链路和光互连网络端点所连接的功能单元
.
19
• 互连网络中的光交换(光开关)
– 路由器!!!
– 光电混合式 – 全光式
• 多计算机系统中的粒度
.
20
来自百度文库
光网络及互连系统
• 光网络概述
– 概述 – 网络拓扑 – 同步光网络 – 波分复用
用另一条光束,经
过平面镜,也反射到
那个底板上去,两者
在底板上形成一幅“干
涉图样”。底板再受到
第二条波长相同的激
光束照射时,就会显
现出清晰的图象。
.
6
空间光调制器
.
7
光纤旋转连接器
.
8
第一章 光通信基础知识
• 1.1 光互连网络概念及背景
– 光互连定义:以光的波粒二相性与物质相互作 用产生的各种现象实现数据和信号传输和交换 的理论和技术
3
4
(b )
.
37
• 密集波分复用(DWDM)
– 850nm
– S波段:1310nm
– C波段:1550nm
– L波段:1625nm
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38
• WWDM(宽波分复用,20世纪80年代)
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39
• NWDM(窄带波分复用,20世纪90年代)
– 使用1550nm窗口 – 2-8个通道 – 通道间距400GHz
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3
课程简介
• 光通信基础知识 • 光通信器件基础 • 光链路及光开关 • 光网络中的全息技术 • 光网络中的空间光调制器 • 光网络中的光纤旋转连接器
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4
光开关
用于光交换 设备及系统 中实现全光 层次的路由 选择、波长 选择等功能
.
5
全息技术
用一条激光束将一个
物体照亮,使其反射
到那个底板上去,再
• 无需考虑信号频率变化的影响 • 光速c=299792458m/s • 可见光的频率范围处在430万亿赫兹(红光)与750万亿赫兹
(紫光)之间
• 整个光谱的频率可小到十亿赫兹之下(电磁波),大到3 X 10 10 十亿赫兹之上(γ射线)。
– 复用
• 波分复用
.
15
• 光学并行性
– 电子之间通过电磁场相互作用 – 光波导可相互穿越(交叉角>10度) – 光互连不受平面或准平面的限制 – 光互连密度的限制
.
25
.
26
并行系统中的光纤互连
• 光多路复用
– 时分复用(TDM) – 频分复用(FDM) – 波分复用(WDM)
• 解复用
– 棱镜 – 衍射光栅 – 阵列波导光栅 – 干涉滤光片 – 布拉格光纤光栅法
.
27
.
28
.
29
.
30
• 加/减多路复用(OADM)
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31
光无源器件
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32
• 跳线
• 光互连系统
– 概述 – 光纤互连 – 光电混合光纤互连 – 自由空间光互连
– 基于智能像素自由空间 光互连
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21
光网络概述
• 光互连技术特点回顾
– 高带宽、独立传输、无干扰、互连数目大
– 互连密度高、低功耗(如何理解?)
• 大规模并行计算机中的互连网络
– 并行神经网络
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22
• 电互连的限制
– 带宽限制 – 时钟歪斜 – 严重串话 – 寄生效应 – 易受电磁场干扰 – 高功耗
– 脑神经网络:上万个突触与周边互连 – 密集度!
.
12
• 集成电路
– 带宽 – 互连密度 – 时钟 – 能耗 – 抗干扰
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13
• 1.2 光互连的物理依据
– 光学信息通道
• 不具有静质量:真空&介质 • 以介质中的光速传播,与接收信号的元件数无关 • GHz带宽,损耗小
.
14
• 光传输频率
– 光频>>信号频率
.
33
光耦合器
.
34
光纤
自 聚焦 透 镜
光纤 1、2
(a) 自 聚焦 透 镜
2 滤 光片
(c)
光纤 1
自 聚焦 透 镜分 光片 4
3
2
(b)
1
1
23
自聚焦透镜 硅光栅 光纤
1+2+3 (d)
.
35
光隔离器
SOP 入射 光
偏振 器
阻塞
法拉 弟 旋转 器
偏振 器 反射 光
.
36
2 1
3
(a)
2
1
.
42
.
43
个人观点供参考,欢迎讨论!
• 自由空间:可分辨的光点尺寸 • 波导:所要求的波导尺寸
.
16
• 光传输的多维多重复用性
– 波长 – 偏振 – 相位 – 频率
.
17
• 光互连的扇出数
– 扇出数:广播能力,即一点到多点的连接能力
• 实现光互连网络重构
– 光网络动态互连
.
18
• 1.3 光互连系统的技术特性
– 光互连的链路与结点
– 波粒二相性? – 相互作用? – 传输和交换?
.
9
• 光通信的发展
– 50年代,集成电路芯片 – 60年代,半导体激光器 – 70年代,激光二极管室温运转 – 80年代,低损耗硅玻璃光纤
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10
• 大规模并行机
– 处理器与处理器 – 处理器与内存 – 电互连?光互连?
.
11
• 神经网络计算机
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