光纤通信考试复习重点
光纤通信考试知识点

第一章.概论1. 1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载波传送话音的“光电话”。
在光电话问世后光通信进展缓慢,主要原因:没有理想的光源和传输介质。
2. 1966年,高锟和霍克哈姆发表了关于传输介质新概念的论文,指出了利用光纤进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信——光纤通信的基础。
1970年,光纤研制取得了重大突破,低损耗光纤研制成功和激光器研制成功。
3.光纤最低损耗的理论极限值是0.148dB/km,实际使用是0.154 dB/km.4.光纤的工作波长,也是三个损耗很小的波长窗口是0.85um ,1.31 um,1.55 um.同样光纤对不同的光损耗不同,应该选择低损耗的。
5.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) 泄漏小, 保密性能好6) 节约金属材料, 有利于资源合理使用 6. .光纤通信系统的基本组成光发射机的功能是把电信号转换为光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。
光纤线路的功能是把来自光发射机的光信号,以尽可能小的畸变(失真)和衰减传输到光接收机。
光源激光器的发射波长和光检测器光电二极管的波长响应,都要和光纤这三个波长窗口相一致。
光接收机的功能是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号。
第二章光纤和光缆1.纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。
设纤芯和包层的折射率分别为n1和n2,光能量在光纤中传输的必要条件是n1>n2。
2.实用光纤主要有三种基本类型:突变型多模光纤,渐变型多模光纤,单模光纤。
突变型多模光纤纤芯内任意两点折射率相同,渐变型多模光纤以纤芯中心为圆,小于a 的值为半径作圆,圆上所有点折射率相同。
单模光纤输出脉冲最接近于输入脉冲。
系统容量(传输速率):单模光纤>多模光纤。
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信信 光 纤线 路 并《光纤通信》课程复习提纲1.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). 泄漏小, 保密性能好(6). 节约金属材料, 有利于资源合理使用 2.光纤通信系统的基本组成发 射基 本光 纤 传输 系统接 收 电 光光 电 发 发接 接 息息 射 射收 收 源宿机 机 机机 电 信号 光 信号 光 信号 电 信号 输入 输出 输入输出光纤通信系统的基本组成(单向传输)3.光纤通信对光源的要求对光源的要求:输出光功率足够大, 调制频率足够高,谱线宽度和光束发散角尽可能小, 输出功率和波长稳定, 器件寿命长。
4.直接调制和间接调制直接调制是用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号 变化而实现的。
这种方案技术简单, 成本较低,容易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限制。
外调制是把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光而实现的。
外 调制的优点是调制速率高,缺点是技术复杂,成本较高,因此只有在大容量的波分复用和相 干光通信系统中使用。
5.光接收机由光检测器、 放大器和相关电路组成光接收机由光检测器、 放大器和相关电路组成; 光检测器是光接收机的核心。
光接收机最重要的特性参数是灵敏度。
灵敏度是衡量光接收机质量的综合指标,它反映接收机调整到最佳状态时, 接收微弱光信 号的能力。
6.检测方式有直接检测和外差检测的区别。
检测方式有直接检测和外差检测两种。
直接检测是用检测器直接把光信号转换为电信号。
这种检测方式设备简单、 经济实用, 是当前光纤通信系统普遍采用的方式。
外差检测要设 置一个本地振荡器和一个光混频器,使本地振荡光和光纤输出的信号光在混频器中产生差拍 而输出中频光信号,再由光检测器把中频光信号转换为电信号。
外差检测方式的难点是需要 频率非常稳定,相位和偏振方向可控制,谱线宽度很窄的单模激光源;优点是有很高的接收 灵敏度。
光纤通信期末复习重点

一.1 光纤通信的基础:利用光纤进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光通信。
光纤通信的载波是光波。
光纤通信用的近红外光(波长为0.7-1.7um)频率约为300THZ 频带宽度约为200THZ,在常用的1.31um和1.55um两个波长窗口频带宽度也在20THZ以上.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)泄漏小,保密性能好(6)节约金属材料,有利于资源合理使用.二1 光纤是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝. 纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输. 纤芯和包层的折射率若分别为n1和n2,光能量在光纤中的传输的必要条件:n1>n22 按折射率分类:突变型,浙变型按传输模式分:多模光纤,单模光纤光纤的三种基本类型:(1)突变型多模光纤:纤芯直径2a=50-80um,光线以拆线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大. 适用于小容量,短距离传输.(2)渐变型多模光纤:纤芯直径2a为50um,光线以正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变小,适用中等距离传输,中等容量(3)单模光纤:纤芯直径只有8-10um,光线以直线型状沿纤芯中心轴线方向传播. 信号畸变小,适合长距离传输方式.3 光纤传输原理:全反射数值孔径NA=√(n1*n1-n2*n2)=n1√2△纤芯和包支的相对折射率差△=(n1-n2)/n1NA表示光纤接收和传输光的能力,NA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。
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:θ不大时:τ=n1L/c=(n1L/c )*(1+θ1的平方/2) c为光速最大入射角θc和最小入射角0:△τ=θc的平方L/2n1c=(NA*NA)L/2n1c=△n1L/c4 自聚焦效应:不同入射角相应的光线,虽然经历的路程不同,但是最终都会聚在P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集在同一点上,而且这此光线的时间延迟也近似相等。
光纤通信考试重点

1.光纤结构:自内向外为:纤芯(芯层)→包层→涂覆层(被覆层)核心部分为纤芯和包层,二者共同构成介质光波导,实现光的传输,涂覆层提供机械保护2.光纤通信系统构成:光发送机,通信信道,光接收机3.光纤通信系统优点:①传输频带宽、通信容量大②传输损耗小③抗电磁干扰能力强。
④线径细、重量轻。
⑤资源丰富4.光纤分类:(1)按照折射率分布来分:①阶跃型光纤: 纤芯折和包层射率(指数)沿半径方向保持一定,在边界处呈阶梯型变化的光纤;②渐变型光纤:纤芯折射率沿着半径加大而逐渐减小,而包层折射率是均匀的。
(2)按照传输模式的多少来分:①单模光纤: 只传输单一模式, 纤芯直径较小,约为4 ~10 mm,纤芯中折射率的分布认为是均匀分布的。
由于单模光纤只传输基模,从而完全避免了模式色散,使传输带宽大大加宽。
适用于大容量、长距离的光纤通信。
主要是材料色散和波导色散。
②多模光纤: 在一定的工作波长下,可以传输多模光纤的介质波导,纤芯可以采用阶跃折射率分布,也可以采用渐变折射率分布,多模光纤的纤芯直径约为50 mm,由于模色散的存在使多模光纤的带宽变窄,但其制造、耦合、连接都比单模光纤容易。
主要是模式色散。
(3)按光纤的材料来分:①石英系光纤: 损耗低,强度和可靠性较高;②石英芯、塑料包层光纤;③多成分玻璃纤维;④塑料光纤。
5.损耗:色散导致光脉冲展宽,损耗是光信号能量损失,两者限制着光通信的传输速率和传输距离。
(1)吸收损耗:光波通过光纤材料时,有一部分光能变成热能,从而造成光功率的损失。
造成原因有很多,但都与光材料有关,有本征吸收和杂质吸收(2)散射损耗:由于光纤的材料、形状、折射指数分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光散射而产生的损耗称为散射损耗。
散射损耗包括线性散射损耗和非线形散射损耗。
线性损耗主要包括:瑞利散射和材料不均匀引起的散射;非线性散射主要包括:受激喇曼散射和受激布理渊散射等6.色散:信号在光纤中是由不同的频率成分和不同模式成分携带的,这些不同的频率成分和模式成分有不同的传播速度,从而引起色散。
光纤通信复习.

复习课第1章概述1.1 光纤通信的基本概念1.1.1 引言利用光导纤维传输光波信号的通信方式称为光纤通信。
目前光纤通信的实用工作波长在近红外区,即0.8-1.8μm的波长区,对应的频率为167-375THz。
区内三个低损耗窗口,分别是:0.85μm,1.31μm 及1.55μm。
1.1.2 光纤通信系统的基本组成强度调制/直接检波(IM/DD)的光纤数字通信系统。
图1-3 光纤数字通信系统示意图电发射机输出的脉码调制信号送入光发射机。
光发射机的主要作用是将电信号转换成光信号,并耦合进光纤。
在通信系统的线路上,目前主要采用单模光纤制成的不同结构形式的光缆。
光接收机的主要作用是将光纤送过来的光信号转换成电信号,然后经过对电信号的处理后,使其恢复为原来的脉码调制信号,送入电接收机。
为了保证通信质量,在收发端机之间适当距离上必须设置光中继器。
光中继器的形式主要有两种,一种是光—电—光转换形式的中继器,另一种是在光信号上直接放大的光放大器。
半导体激光器(LD)光发射机半导体发光二极管(LED)光纤通信系统光中继器:掺铒光纤放大器光电二极管(PIN)光接收机雪崩光电二极管(APD)1.1.3 光纤通信的优越性传输频带宽,通信容量大传输损耗小,中继距离长抗电磁干扰的能力强线径细、重量轻,制作成本低廉,制作原料资源丰富1.2 光纤通信的现状及发展趋势第2章光导纤维2.1 光纤的结构和分类2.1.1 光纤的结构S i O2、双层同心圆柱体、外层的折射率比内层低。
图2-1 光纤的结构2.1.2 光纤的分类1. 按照光纤横截面折射率分布不同来划分阶跃型光纤:折射率在纤芯和包层的界面上发生突变。
渐变型光纤:纤芯折射率非均匀,是连续变化的。
2. 按照纤芯中传输模式的多少来划分传输模式:沿光纤传输时可能存在多种不同的电磁场分布形式。
单模光纤:光纤中只传输一种模式。
适用于大容量、长距离传输。
多模光纤:在一定工作波长下,能传输多种模式的介质波导。
光纤通信复习(各章复习要点)

光纤通信复习(各章复习要点)光纤通信复习(各章复习要点)第⼀章光纤的基本理论1、光纤的结构以及各部分所⽤材料成分2、光纤的种类3、光纤的数值孔径与相对折射率差4、光纤的⾊散5、渐变光纤6、单模光纤的带宽计算7、光纤的损耗谱8、多模光纤归⼀化频率,模的数量第⼆章光源和光发射机1、光纤通信中的光源2、LD的P-I曲线,测量Ith做法3、半导体激光器的有源区4、激光器的输出功率与温度关系5、激光器的发射中⼼波长与温度的关系6、发光⼆极管⼀般采⽤的结构7、光源的调制8、从阶跃响应的瞬态分析⼊⼿,对LD数字调制过程出现的电光延迟和张弛振荡的瞬态性质分析(p76)9、曼彻斯特码10、DFB激光器第三章光接收机1、光接收机的主要性能指标2、光接收机主要包括光电变换、放⼤、均衡和再⽣等部分3、光电检测器的两种类型4、光电⼆极管利⽤PN结的什么效应第四章光纤通信系统1、光纤通信系统及其⽹管OAM2、SDH系统3、再⽣段距离的设计分两种情况4、EDFA第五章⽆源光器件和WDM1、⼏个常⽤性能参数2、波分复⽤器的复⽤信道的参考频率和最⼩间隔3、啁啾光纤光栅4、光环形器的各组成部分的功能及⼯作原理其他1、光孤⼦2、中英⽂全称:DWDM 、EDFA 、OADM 、SDH 、SOA第⼀章习题⼀、单选题1、阶跃光纤中的传输模式是靠光射线在纤芯和包层的界⾯上(B)⽽是能量集中在芯⼦之中传输。
A、半反射B、全反射C、全折射D、半折射2、多模渐变折射率光纤纤芯中的折射率是(A)的。
A、连续变化B、恒定不变C、间断变换D、基本不变3、⽬前,光纤在(B)nm处的损耗可以做到0.2dB/nm左右,接近光纤损耗的理论极限值。
A、1050B、1550C、2050D、25504、普通⽯英光纤在波长(A)nm附近波导⾊散与材料⾊散可以相互抵消,使⼆者总的⾊散为零。
A、1310B、2310C、3310D、43105、⾮零⾊散位移单模光纤也称为(D)光纤,是为适应波分复⽤传输系统设计和制造的新型光纤。
光纤通信复习整理

第一章1 什么是光纤通信?光纤通信是以光波作载波,以光纤为传输媒介的通信方式。
2 什么是光纤通信系统?光纤通信系统是以光波作载波,以光纤为传输媒介的通信系统。
3 光纤通信系统的组成强度调制/直接检波(IM/DD)的光纤数字通信系统,主要由发送机,信道,接收机以及长途干线上必须设置的光中继器组成。
(1)信源:将非电信号转换成电信号(2)调制器(模拟/数字):将电信号转换成适合传输的形态,将这种信号加载到由载波源产生的载波上。
(3)载波源:产生携带信息并与之一起传播(用LED/LD 产生光载波)(4)信道耦合器:将功率送进信道(低损耗,较大的光接收角)(5)光放大器:放大弱信号的功率(6)中继器(数字系统中):将微弱的并已失真的信号转换成电信号,然后还原成原来的数字脉冲串。
(7)信道:发送机和接收机之间的传输路径(8)检测器:将光波转换成电流(9)信号处理器:对信号的放大和滤波(10)信宿:接收来自信号处理器的信号,必要时将其转换成声波或者可视图像信源——调制器——载波源——信道耦合器——光放大器——中继器——光放大器——检测器——光放大器——信号处理器——信宿4 dB/dBm 的换算12lg 10P P dB = 级联系统:12lg 1023lg 1034lg 10P P P P P P dB ++= 2lg 10P dBm = 令P1=1mw ,并且P2也以mw 为单位时,可得dBm 值。
5 什么是3dB 损耗?功率变化-3dB 时,称为3dB 损耗。
6 光的属性波动性:将光看成振荡频率很高,波长极短的电磁波(红外光,可见光,紫外光)粒子性:将光看成是由许多的光子组成7 光纤的优点(1)传输频带宽,通信容量大(2)传输损耗小,中继距离长(3)具有抗射频干扰和抗电磁干扰能力(4)无串音干扰,一定程度可以保证通信的安全性和私密性(5)光纤线径细,重量轻,机械强度大,柔韧性好(6)原材料资源丰富,可节约金属材料(7)耐腐蚀,寿命长(8)绝缘性(9)成本低8 光纤工作波长目前光纤通信的实用工作波长在近红外区,即0.85um ,1.26—1.75um 的波长区(传输窗口)。
光纤通信重点考点

典型例题STM-1光帧的结构包含哪几部分?传输速率是如何定义的?激光是通过什么产生的(C)受激辐射多模光纤:纤芯内传输多个模式的光波,纤芯直径较大(50 m左右),适用于中容量、中距离通信。
光纤的单模工作条件为0<V≤2.4048 多模工作条件为V>2.4048 2. 单模光纤:纤芯内只传输一个最低模式的光波,纤芯直径很小(几个微米),适用于大容量、长距离通信。
受激吸收:在外来入射光的作用下,处在低能级上的电子可以吸收入射光子的能量而跃迁到高能级上。
数值孔径: 入射到光纤端面的光线并不能全部被光纤所传输,只是在光纤端面临界入射角范围内的入射光可以在光纤内传输,取这个角度的正弦值称为数值孔径。
1.光纤通信是以( A )为载体,光纤为传输媒体的通信方式。
A.光波B.电信号C.微波D.卫星2.要使光纤导光必须使(B )A.纤芯折射率小于包层折射率B.纤芯折射率大于包层折射率C.纤芯折射率是渐变的D.纤芯折射率是均匀的3.( D )是把光信号变为电信号的器件A.激光器B.发光二极管C.光源D.光检测器4.SDH传输网最基本的同步传送模块是STM-1,其信号速率为(A )kbit/s。
A.155520B.622080C.2488320D.9953280ITT于(C)年接受了SONET概念,并重新命名为SDH。
A、1985B、1970C、1988D、19906.掺铒光纤放大器(EDFA)的工作波长为( B )nm波段。
A.1310B.1550C.1510D.8507.发光二极管发出的光是非相干光,它的基本原理是( B )。
A.受激吸收B.自发辐射C.受激辐射D.自发吸收8.光纤通信指的是(B )A .以电波作载波、以光纤为传输媒介的通信方式B .以光波作载波、以光纤为传输媒介的通信方式C .以光波作载波、以电缆为传输媒介的通信方式9.弱导光纤中纤芯折射率n1和包层折射率n2的关系是( A )A.n1≈n2B.n1=n2C.n1>>n2D.n1<<n210.决定光纤通信中继距离的主要因素是( B )A.光纤的型号B.光纤的损耗和传输带宽C.光发射机的输出功率D.光接收机的灵敏度11.光纤单模传输条件,归一化频率V应满足(B )A.V>2.405B. V<2.405C.V>3.832D.V<3.83212.光纤包层需要满足的基本要求是( A )A.为了产生全反射,包层折射率必须比纤芯低B. 包层不能透光,防止光的泄漏C.必须是塑料,使得光纤柔软D.包层折射率必须比空气低13.在激光器中,光的放大是通过( A )A.粒子数反转分布的激活物质来实现的B.光学谐振腔来实现的C.泵浦光源来实现的D.外加直流来实现的14.STM-64信号的码速率为( D )A.155.520 Mb/s B.622.080 Mb/s C.2 488.320 Mb/s D.9 953.280 Mb/s 15.数字光接收机的灵敏度Pr=100微瓦,则为( A )dBm。
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光纤通信考试复习重点简答题一、光纤通信的特点?优点:1、速率高,传输容量大;2、损耗低,传输距离远;3、抗干扰能力强,保密性好;4、质量轻,敷设方便;5、耐腐蚀,寿命长;缺点:线路施工过程中连接较复杂,造价高。
二、光纤通信系统的基本组成,各个单元的作用?主要组成部分包括光纤、光发送器、光接收机、光中继器和适当的接口设备。
光发送机:把输入电信号转换为光信号,最大限度地耦合到光纤线路。
光纤线路:把来自光发射机的光信号以尽可能小的畸变和衰减传输到光接收机。
光接收机:把光纤线路输出的微弱光信号转换为电信号,并经放大处理后恢复成原始信号。
三、半导体激光器的结构原理?四、新型半导体激光器1、分布反馈DFB激光器优点:①单纵模激光器;②谱线窄,波长稳定性好;③动态谱线好;④线性好。
2、分布布拉格反射DBR激光器优点:增益区和它的波长选择是分开的,因此可以对它们分别进行控制。
3、量子阱QW激光器优点:①阈值电流低,输出功率大。
② 单纵模,谱线窄,利于调制。
③ 温度要求低。
无需温度控制,无需制冷器。
④ 外微分量子效率大。
⑤ 频率啁啾小,动态单纵模特性好。
4、垂直腔面发射激光器VCSEL 优点:① 实现极低阈值工作;② 平行光互连和光信息处理;③ 圆形光斑,发散角小,方向性好;④ 动态单纵模工作;⑤ 高密度集成;⑥ 适合光电集成电路OEIC 结构。
五、数字光发送机基本组成,各单元模块功能?采用直接调制(IM )的光发送机主要包括:输入电路(输入盘)和电/光转换电路(发送盘)。
(1)均衡器的作用是对由PCM 电端机送来的HDB3码或CMI 码流进行均衡,用以补偿由电缆传输所产生的衰减和畸变,保证电、光端机间信号的幅度、阻抗适配,以便正确译码。
(2)码型变换的作用是将适合在电缆中传输的双极性码,通过码型变换转换为适合于光纤线路传输的单极性码。
(3)扰码电路的作用就是当线路码流出现长连“0”或长连“1”的情况 ,有规律地破坏长连“0”和长连“1”的码流,从而使“0”、光信号输出NRZ 码HDB3(CMI)电信号输入均衡放大码型变换信号扰码线路编码驱动电路光源时钟提取APC ATC 光监测告警输出输入盘发送盘“1”等概率出现,便于接收端提取时钟信号。
(4)线路编码的作用是限制信号带宽,减小功率谱中的高低频分量;给光接收机提供足够的定时信息;提供一定的冗余码,用于平衡码流、误码监测和公务通信。
(5)时钟提取的作用是在传输码流中提取出时钟信号(位同步信号),供给码型变换、扰码电路和线路编码使用。
(6)单管驱动电路的工作原理:晶体管T工作在开关状态,当调制信号加于Si端时,T通过其集电极向LD提供调制电流Im,再通过另一路的直流偏置电流Ib的调整就实现对LD的有效调制。
(7)自动功率控制电路APC:由光检测器来感应激光器后端面辐射光功率的变化,并与参考功率相比较,然后根据比较结果自动调整直流偏置电流,最终使光功率峰值保持为一个稳定值。
(8)自动温度控制电路ATC:ATC一般由半导体致冷器TEC 、热敏电阻和控制电路组成。
半导体致冷器TEC的冷端和激光器的热沉接触,热敏电阻作为温度传感器,探测激光器结区的温度,并把它传递给控制电路,通过控制电路改变致冷量,使激光器输出特性保持恒定。
(9)保护电路等辅助电路:1、电路保护:限流、慢启动、电源滤波、电路退耦、接地与屏蔽。
2、无光告警电路:光发射机电路出现故障,或输入信号中断,或激光器失效,都将使激光器长时间不发光。
3、LD寿命告警:LD管随使用时间增长,阈值电流逐步增大,LD的不能使用。
六、各调制的特点和应用场合?1)直接调制是利用调制信号直接改变LD的注入电流,来获得与电信号相对应的光强信号,也称为内调制。
直接调制的特点:简单,但调制速率受到载流子寿命及频率啁啾等影响,调制速率一般限制在1Gb/s左右。
2)间接调制是指激光形成之后,在激光器的输出光路上放置光调制器,用调制信号改变光调制器的物理特性,当激光通过调制器时,就会使光波的某参量(如强度等)受到调制,也称为外调制。
间接调制的特点:调制频率展宽很小,甚至没有,光源谱线宽度能维持很小,应用于高速率、长距离传输。
但间接调制比较复杂,损耗大,且造价高。
七、PIN、APD如何满足对光检测器的要求?1、PIN光电二极管1)I层很厚,入射光容易进入耗尽区被充分吸收而产生电子-空穴对,大幅提高转换效率。
2)零电场区(扩散运动)减薄,电场区(漂移运动)增厚,提高响应速度。
2、APD光电二极管在PIN光电二极管的基础上,对P区和N 区都进行了重掺杂,在邻近P区或N区引进n型或p型倍增区,从而实现对一次光电流的放大作用。
响应速度快,转换效率高。
八、光检测器性能参数,描述对象,反应什么问题?1、响应度与量子效率。
响应度:在一定波长的光照射下,光电探测器的平均输出电流与入射的平均光功率之比称为响应度。
(反应宏观灵敏特性)量子效率:光电检测器输出的光生电子-空穴对数与入射的光子数之比称为量子效率。
(反应微观灵敏特性)提高量子效率措施:减少入射表面的反射率,使入射光子尽可能多地进入PN结;减少光子在表面层被吸收的可能性,增加耗尽区的宽度,使光子在耗尽区内被充分吸收。
2、响应光谱或波长响应范围。
上限波长(红限):产生光生载流子,必须有 hv>Eg,不同半导体材料存在着上限波长即截止波长波长=hv/Eg. 下限波长(蓝限):当波长很短时,材料的吸收很大(半导体材料的吸收作用随波长减小而迅速增强),这样,光在半导体材料表层即被吸收殆尽。
在表层产生的光生载流子要扩散到耗尽层才能产生光生电流,而在表层为零电场扩散区,扩散速度很慢,还没有到达耗尽层时就大量被复合掉了,使光电转换效率在波长很短时大大下降。
3、响应时间或响应速度。
响应速度指光电检测器的光电转换速度,一般用响应时间(从器件接收到光子时起到有光生电流输出的时间)来描述。
响应时间通常用光检测器输出脉冲的上升时间来表示。
响应时间的主要影响因素:(1)耗尽区的光生载流子的渡越时间;(2)零电场产生的光生载流子的扩散时间;(3)结电容和负载电阻的电路时间常数RC;(4)雪崩倍增的建立时间(只对APD)。
措施:光电探测器要具有快速响应的特性,在结构上首先要减薄零电场区;其次减少结电容。
4、暗电流。
理想条件下,当光电检测器无光照时,应无光电流。
但由于PN结热效应产生的电子-空穴对在反向偏置电压的作用下流动形成的电流称为暗电流ID。
当偏置电压增大时,暗电流增大。
暗电流还随着器件温度升高而增加。
暗电流决定了能被检测到的最小光功率。
九、光接收机组成框图,各单元模块的作用?通常将光接收机分为三部分:光检测与前置放大;主放大、均衡滤波和自动增益控制;判决与再生。
光检测器与前置放大器合起来称为接收机前端。
前端:由光电二极管和前置放大器组成。
作用:将耦合入光电检测器的光信号转换为时变电流,然后进行预放大(电流-电压转换),以便后级作进一步处理。
是光接收机的核心。
要求:低噪声、高灵敏度、足够的带宽。
主放大器:提供高的增益,放大到适合于判决电路的电平。
均衡滤波:对主放输出的失真数字脉冲进行整形,使之成为有利于判决码间干扰最小的升余弦波形。
自动增益控制(AGC):可根据输入信号(平均值)大小自动调整放大器增益,使输出信号保持恒定。
用以扩大接收机的动态范围。
判决器、译码器和时钟恢复组成光接收机的判决、再生部分。
判决器:为确定是“1”或是“0”,需要对某时隙的码元作出判决。
若判决结果为“1”,则由再生电路产生一个矩形“1”脉冲;若判决结果为“0”,则由再生电路重新输入一个“0”。
时钟恢复:为了精确地确定“判决时刻”,需要从信号码流中提取准确的时钟信息作为标定,以保证与发送端一致。
十、前置放大器类型,各自特点?前置放大器的类型目前有3种:低阻抗前置放大器(输入阻抗低,电路时间常数RC小于信号脉冲宽度T,因而码间干扰小,适用于高速率传输系统)、高阻抗前置放大器(输入阻抗高,噪声小,高频特性较差,适用于低速率传输系统。
)和跨阻抗前置放大器(具有宽频带、低噪声的优点,并改善了带宽特性和动态范围,并具有良好的噪声特性)。
十一、掺铒光纤放大器EDFA的结构,工作原理?同向泵浦(前向泵浦)型:好的噪声性能;反向泵浦(后向泵浦)型:输出信号功率高;双向泵浦型:输出信号功率比单泵浦源高3dB,且放大特性与信号传输方向无关。
EDFA采用掺铒离子单模光纤为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。
工作原理描述:信号光与波长较其为短的光波(泵浦光)同沿光纤传输,泵浦光的能量被光纤中的稀土元素离子吸收而使其跃迁至更高能级,并可通过能级间的受激发射转移为信号光的能量。
信号光沿光纤长度得到放大,泵浦光沿光纤长度不断衰减。
十二、三种放大器各自的特点?1、半导体光放大器SOA。
与半导体激光器的结构相似,但它没有反馈机制,而反馈机制对产生相干激光是必要的。
因此SOA只能放大光信号,但不能产生相干的光输出。
2、掺铒光纤放大器(EDFA)。
优点:工作频带正处于光纤损耗最低处(1535-1565nm);频带宽,可同时对多路信号进行放大(波分复用);对数据率/格式透明,系统升级成本低;增益高(>40dB)、输出功率大(~30dBm)、噪声低(4~5dB),且对温度不敏感,稳定性好;耦合效率高。
全光纤结构,与光纤系统兼容;转换效率高,所需的泵浦功率低(数十毫瓦)。
缺点:存在工作波段(1535~1565nm)和带宽(30nm)的局限性;增益带宽不平坦,对多信道光纤传输系统造成很大的影响(可采取增益平坦、均衡技术);自发辐射噪声的影响,系统级联时,ASE的影响会大大降低系统接收端的信噪比。
3、光纤拉曼放大器(FRA)。
特点:(1)增益波长由泵浦光波长决定,只要泵浦源的波长适当,理论上可以得到任意波长的信号放大。
具有很宽的增益谱(1292~1660nm);(2)利用传输光纤本身作增益介质,此特点使光纤拉曼放大器可以对光信号的放大构成分布式放大,实现长距离的无中继传输和远程泵浦;(3)调整各个泵浦功率来动态调整信号增益平坦度;(4)具有较低的等效噪声指数。
(5)喇曼放大的作用时间为飞秒(10-15s)级,可实现超短脉冲的放大。
十三、SDH同步传输体系特点?优点:1、新型的复用映射方式:同步复用方式和灵活的映射结构。
2、接口标准统一:全世界统一的NNI,体现了横向兼容性。
3、网络管理能力强:帧结构中丰富的开销比特。
4、兼容性好:具有完全的前向兼容性和后向兼容性。
5、系列标准规范:便于国内、国际互连互通。
注:SDH最为核心的三个特点是同步复用、强大的网络管理能力和统一的光接口及复用标准。
缺点:1、频带利用率低:频带利用率不如传统的PDH系统高。