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光发送机

            在光纤通信系统中,要将电端机送来的电信号转变为光信号,即进行E/。变换,并送入光纤线路进行传输。
1. 光发送机的组成
            在光纤数字通信系统中,光发送机主要由输入接口、线路编码、调制电路、光源及其控制电路。数字光发送机的构成如图9.24所示。
数字光发送机框图
            电端机送来的电信号首先通过输入接口变换成普通的NRZ(或者是RZ)码。输入接口的作用是不仅保证电、光端机间信号的幅度、阻抗适配,而且要进行适当的码型变换,以适合光发送机的要求。在光纤通信系统中,由于光源不可能有负光能,只能采用二电平码。但是简单的二电平码具有随信息随机起伏的直流和低频分量,对接收端判决不利,因此需要进行线路编码以适应光纤线路传输的要求。调制电路将电信号转变为调制电流,以便实现对光源的强度调制。半导体激光器是对温度敏感的器件,它的输出光功率和输出光谱的中心波长随着温度发生变化。因此为了稳定输出功率和波长,光发送机往往加有控制电路,控制电路包括自动功率控制(APC)电路和自动温度控制(ATC)电路。
1. 光源的数字调制与驱动
            对于半导体光源,其输出的光功率与注入电流成正比,而且电流的变化转换为光频调制也呈线性,所以可以通过改变注入电流来实现光波的强度调制(IM),即使光源输出的光强随电信号的变化而变化。在光纤通信系统中,数字调制主要是指PCM编码调制。编码调制是先将连续的模拟信号通过取样、量化和编码,转换成二进制脉冲代码,用矩形脉冲的有、无(“0”码和“1"码)来表示信号。如图
LED和LD数字调制原理
(1)LED的数字调制和驱动
            从图9.25可以看到,在LED上要加以小的直流正向偏置(0~1mA),其目的是提高LED的响应速度。至于调制电流幅度九,应根据LED的PI特性来选择。既要保证有足够的输出光脉冲的幅度,又要考虑LED对电流的承受能力。
(2)LD的数字调制和驱动
            由于LD是阈值器件,必须在LD±加稍低于阈值电流儿的偏置电流孔,再叠加调制电流九,如图9.25所示。偏置电流的大小直接影响激光器的高速调制性质,要兼顾到电光延迟、张驰振荡、码型效应、结发热效应、激光器的消光比、散粒噪声等各方面情况。一般偏置电流h取(0.7~1.0)/,bo调制电流Im幅度的选择,应根据LD的P-I特性曲线,既要保证有足够的输出光脉冲的幅度,又要考虑光源的负担,还要考虑选择光源的线性区域。对激光器进行高速脉冲调制时,调制电路既要有快的开关速度,又要保持有良好的电流脉冲波形。此外,光源本身的响应速度也要快。数字调制电路应是电流开关电路。最常用的是差分电流开关。目前.直接强度调制速率可以达到20Gbit/s。
3,控制电路
            半导体激光器是高速传输的理想光源,但是,半导体激光器对温度是很敏感的•而且随着激光器的老化,其输出功率也将减小。因而稳定激光器的输出光信号是非常重要的问题。温度的变化和器件的老化给半导体激光器带来的不稳定性主要表现为:激光器的阈值随着温度和老化而变化,从而使输出光信号的光功率发生变化;激光器的发射中心波长随温度的升高向长波长漂移。控制电路的作用就是消除温度和器件老化的影响,稳定输出光信号。目前主要采用的稳定方法有:自动温度控制(ATC)和自动功率控制(APC)。
(1)自动温度控制(ATC)
            温度控制由微型半导体制冷器、热敏电阻及控制电路组成。热敏元件探测半导体激光器的结温,与设定的基准温度比较、放大后,驱动制冷器的控制电路.改变制冷电流,从而保持激光器在恒定的温度下工作。目前微型制冷器多采用半导体制冷器,它是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。为了提高制冷效率和控制精度,激光器的温度控制常采用内制冷的方式。即将制冷器和热敏电阻封装在激光器的管壳内部,热敏电阻直接探测激光器结区的温度,制冷器则直接和激光器的热沉接触。温度控制只能控制温度变化引起的输出光功率的变化,不能控制由于器件老化而产生的输出功率的变化。
(2)自动功率控制(APC)
            要精确控制激光器的输出功率,应从两方面着手。
①第一,控制激光器的偏置电流,使其自动跟踪阈值的变化,从而使激光器总是偏置在最佳的工作状态;
②控制激光器调制脉冲电流的幅度,使其自动跟踪外微分量子效率的变化,从而保持输出光脉冲信号的幅度恒定。
            自动功率控制方法有两种:一是通过光反馈来自动调整偏置电流的自动偏置控制法;二是峰值功率/平均功率控制法。第二种方法不仅可以自动控制偏置电流,还可以控制调制电流的幅度,因此对LD输出光功率有很好的稳定作用。

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光发送机的主要指标

光发送机的主要指标 光发送机是光纤通信系统中的关键部件,负责将电信号转换为光信号并发射。其性能直接影响整个通信系统的传输质量和距离。光发送机的主要指标包括: 平均发送光功率:指光发送机在正常工作条件下的平均光输出功率,单位通常为毫瓦(mW)或分贝毫瓦(dBm)。 消光比:全“1”码平均发送光功率与全“0”码平均发送光功率之比,单位为分贝(dB),消光比越大,接收机灵敏度越高。 光谱特性:光源的光谱特性对高速光纤通信系统的色散性能有重要影响,需要仔细考虑。 中心波长:光发射机输出的光信号的波长,通常以纳米(nm)为单位,不同波长对应不同的通信信道。 频率偏移:光发射机输出的光信号的频率与理想频率之间的差值,影响信号的稳定性和抗干扰能力。 调制速度:光发射机输出的光信号的变化速度,通常以兆比特每秒(Mbps)为单位,调制速度决定了光通信系统的传输速率。 工作温度范围:光发送机能够稳定工作的温度区间,对于确保设备在不同环境下的可靠性至关重要。 功耗:光发送机在工作状态下消耗的电能,低功耗设计有助于提高系统的能效比。 这些指标共同决定了光发送机的性能,设计和选用时需要综合考虑这些参数以满足特定的通信系统要求。 光发送机的平均发送光功率如何影响光纤通信系统的传输距离? 光发送机的平均发送光功率对光纤通信系统的传输距离有显著影响。光功率是指光信号在光纤中传输时的能量水平,它直接关系到信号在光纤中的衰减程度。平均发送光功率越高,光信号在光纤中传输的距离通常越远,因为较高的功率可以补偿光纤本身的损耗和其他传输过程中的损耗。 在设计光纤通信系统时,需要考虑光发送机的平均发送光功率以及光接收机的灵敏度。系统的传输距离受限于光信号在到达接收端之前的剩余功率是否足够接收机检测和解调。如果光功率过低,即使接收机的灵敏度很高,也可能无法检测到信号,从而限制了传输距离。 此外,光功率还受到光纤类型、损耗、色散以及光纤连接器等因素的影响。例如,单模光纤相比多模光纤具有更远的传输距离,因为单模光纤的损耗较低,且色散特性更适合长距离传输。 提高光发送机的平均发送光功率可以有效增加光纤通信系统的传输距离,但同时也需要考虑系统的整体设计和其他传输参数,以确保整个通信链路的性能和可靠性。 消光比对光通信系统接收端灵敏度有何影响? 消光比是光通信系统中的一个重要参数,它定义为光发射机在发送逻辑“1”时的光功率与发送逻辑“0”时的残余光功率的比值。消光比对光通信系统接收端的灵敏度有着直接的影响。在理想情况下,当发送逻辑“0”时,光功率应该为零,但实际上总会有一定的残余光功率,这会导致接收机的灵敏度下降。 根据搜索到的信息,消光比与光接收灵敏度之间存在数学关系。实验研究表明,在一定范围内,随着消光比的增加,光接收灵敏度也会提高。然而,当消光比超过一定阈值后,灵敏度的改善会趋于饱和,不再随着消光比的进一步增加而显著提高。这意味着存在一个最优的消光比范围,在这个范围内可以获得最佳的接收灵敏度。 在实际应用中,为了确保光通信系统的高性能,通常会设计和优化光源以实现较高的消光比。这样可以减少接收机需要处理的背景光噪声,从而提高整个系统的信号检测能力和通信质量。因此,消光比对光通信系统的设计和性能至关重要。 光谱特性在光纤通信中起到什么作用? 光谱特性在光纤通信中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面: 光纤的衰减特性评估:通过光谱分析,可以测量光信号在不同波长下的衰减程度,从而评估光纤的传输性能。这有助于提前检测光纤的损耗和故障,及时进行维护和修复,降低通信系统的故障率和维护成本。 光通信系统性能监测:光谱分析可以对光信号的波长、功率、谱线宽度等进行实时监测和分析,及时发现信号异常或失真现象,帮助运维人员定位和解决问题,提高通信质量和系统性能。 光通信故障诊断:光谱分析可以检测传输过程中的故障和错误。例如,通过对光谱的分析和比较,可以识别出不同光源或光纤传输通道之间的不匹配或损耗情况,及时发现并排除问题,提高通信系统的可靠性和稳定性。 波分复用系统监测:在波分复用(WDM)系统中,光谱分析用于对每个波长通道的光信号进行分析和监测,确保它们之间的隔离性、稳定性和传输质量。这对于提高单根光纤的传输容量至关重要。 研究和优化光通信系统:光谱分析可以提供光信号的频谱信息,包括频率、幅度和相位等。这有助于研究者更好地理解光信号的传播特性,设计和调整光通信系统的参数,以优化系统的带宽和传输速率。 光谱特性不仅是评估光纤质量和性能的关键工具,还是确保光通信系统稳定运行和高效率数传输的基础。通过光谱分析,可以实现对光通信系统的精细管理和控制。 光发送机的中心波长选择对传输速率有哪些影响? 光发送机的中心波长选择对传输速率有着直接的影响。在光纤通信系统中,特别是在密集波分复用(DWDM)系统中,不同的中心波长可以携带独立的数据信道,从而增加单根光纤的数据传输容量。选择合适的中心波长可以优化信号的传输性能,包括减少色散和衰减,以及提高系统的频谱效率。 波长的选择还与系统的调制格式和接收灵敏度有关。例如,某些波长区域可能更适合高速调制技术,因为它们在光纤中的传播特性更佳,能够支持更远的传输距离和更高的信号质量。此外,波长的选择还需要考虑与现有网络基础设施的兼容性,以及未来升级和扩展的需求。 在实际应用中,中心波长的选择还受到光源特性的限制,如激光器的发射波长范围和稳定性。波长漂移可能会导致频道间干扰,因此在设计系统时需要采取措施来控制和补偿这些效应。 光发送机的中心波长选择对传输速率的影响体现在决定了系统的信道数量、信号质量以及系统的总体性能和可靠性。在设计光纤通信系统时,必须综合考虑这些因素,以实现高效、稳定的数据传输。 ...

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