光纤通信 重要知识点总结讲解学习
现代通信技术必背知识点

现代通信技术必背知识点现代通信技术必备知识点一、引言现代通信技术在信息化时代发挥了极其重要的作用,它的快速发展不仅深刻改变了人们的生活方式,也给社会经济发展带来了巨大的影响。
本文将介绍现代通信技术的一些必备知识点,帮助读者更好地了解并应用于实际生活与工作中。
二、数字信号处理数字信号处理是现代通信技术的基础,它使用数字编码来表示和处理信号。
其中,模数转换器(ADC)可以将模拟信号转换为数字信号,而数模转换器(DAC)可以将数字信号转换为模拟信号。
此外,数字信号处理器(DSP)也是数字信号处理的核心设备,它能够对数字信号进行滤波、编解码和压缩等处理。
三、无线通信技术1. 蜂窝网络蜂窝网络是一种基于无线通信的广覆盖区域网络,常见的有2G (GSM)、3G(CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)等网络。
其中,GSM为全球通用的2G网络技术,CDMA2000和WCDMA为3G网络技术,LTE为当前主流的4G网络技术。
2. WIFI技术WIFI技术指的是无线局域网技术,它使用无线电波进行数据传输,常见的标准有802.11a、802.11b、802.11g和802.11n等。
WIFI技术具有快速、便捷的特点,广泛应用于家庭、工作场所和公共场所。
四、光纤通信技术光纤通信技术是一种利用光纤传输信号的通信技术,它具备高带宽、远距离传输和抗干扰能力强等优点。
现代光纤通信系统包括光纤传输、光模块、光开关和光网络等部分,其中,光纤传输是光纤通信技术的核心,利用光纤进行信号传输。
五、移动网络技术1. 移动通信标准移动网络技术涉及到多种移动通信标准,如GSM、CDMA、TD-SCDMA和LTE等。
不同地区和国家可能采用不同的移动通信标准,因此了解各种移动通信标准的特性和优缺点是必备知识。
2. 移动互联网移动互联网是指通过移动设备(如智能手机、平板电脑)连接互联网进行信息传递和交互的技术。
在移动互联网中,常用的应用包括电子邮件、社交媒体、移动支付和移动购物等。
通信原理知识点总结

通信原理知识点总结通信原理是指人类通过不同媒介传递信息的基本原理。
从原始的声音和手势到现代的互联网通信,通信原理一直是人类社会发展的重要组成部分。
本文将围绕通信原理的基本概念、媒介传输、信号处理和调制解调等方面,详细介绍通信原理的知识点。
一、通信原理的基本概念通信原理的基本概念包括信息的源和目的地、传输媒介、传输的方式和信号的传播。
信息的源和目的地是通信的参与者,它们通过传输媒介进行信息的交换。
传输媒介可以是空气、光线、电磁波或者其它形式的物质。
传输的方式可以是有线传输、无线传输、光纤传输等。
信号的传播通过传输媒介进行,可以是模拟传输或者数字传输。
二、媒介传输媒介传输是指通过传输媒介将信号传递给目标接收器。
传输媒介可以分为有线传输和无线传输两种形式。
有线传输包括铜线、光纤等物理媒介,它们通过导线或光纤将信号传输到目标接收器。
无线传输通过电磁波将信号传输到目标接收器,常见的无线传输方式包括无线电、微波、红外线和激光等。
三、信号处理信号处理是指对信号进行处理和编码,以便在传输过程中保证信号的完整性和准确性。
信号处理包括信号编码、信号解码和信号增强等操作。
信号编码是将原始信号转换为特定的编码格式,以便在传输过程中提高信号的传输效率和可靠性。
信号解码是将接收到的信号转换为原始信号,以便被目标接收器正确解读。
信号增强是通过滤波、放大和降噪等操作,改善信号质量和传输效果。
四、调制解调调制解调是指将原始信号转换为适合传输的调制信号,并在接收端将调制信号恢复为原始信号的过程。
调制是将原始信号与载波进行合成,形成调制信号。
调制方式包括频率调制、幅度调制和相位调制等。
解调是在接收端将接收到的调制信号进行解调,恢复原始信号。
常见的解调方式包括相干解调、非相干解调和同步解调等。
五、信道与噪声信道是信号在传输过程中经过的路径。
信道可以是有线信道或无线信道。
有线信道包括电缆、光缆等物理路径,无线信道包括自由空间和电离层等。
通信设备的知识点总结

通信设备的知识点总结通信设备是指用于传输和接收信息的设备,它们在现代社会中起着至关重要的作用。
通信设备的发展和应用已经成为现代社会不可或缺的一部分。
通过通信设备,人们可以方便快捷地进行信息交流、获取所需的信息。
本文将对通信设备的相关知识点进行总结,包括通信设备的分类、原理、工作原理、应用和发展趋势。
通信设备的分类通信设备可以分为有线通信设备和无线通信设备两大类。
有线通信设备是利用有线电缆或光纤等传输介质进行数据传输的设备,如电话、电报、传真、以太网等。
无线通信设备是利用无线电波进行数据传输的设备,如无线电、卫星通信、蓝牙、Wi-Fi 等。
通信设备的原理通信设备的原理主要是通过信号的产生、传输和接收,实现信息的交换和传递。
信号产生:通信设备需要产生可传输的信号,常见的信号产生方式包括数字信号和模拟信号。
数字信号是基于数字编码的信号,采用离散的数值表示;模拟信号是基于模拟电压或电流的信号,采用连续的变化表示。
信号传输:传输是指将信号从信源传送到信宿的过程,有线通信设备通过传输介质(如电缆、光纤)进行传输;无线通信设备则通过无线电波进行传输。
信号接收:接收是指将传输的信号从接收端转换为可视或可听的信息,使人们能够获取所需的信息。
通信设备的工作原理通信设备的工作原理主要包括信号产生、信号传输和信号接收三个环节。
信号产生:通信设备根据输入的信息,产生相应的电信号或电磁波信号。
信号传输:传输媒介将产生的信号传递到接收端,有线通信设备通过电缆或光纤传输信号,无线通信设备通过无线电波传输信号。
信号接收:接收端将传输的信号转换成人们可以理解的信息,并输出到终端设备上。
通信设备的应用通信设备在社会生活和工业生产中广泛应用,主要包括以下几个方面:1. 通信网络:通信设备构成了电话网络、互联网、移动通信网络等各种通信网络,实现了人与人、人与机器之间的信息交流和互联互通。
2. 无线通信:无线通信设备包括手机、无线对讲机、蓝牙设备等,为人们提供了便捷的通信方式,并实现了移动通信的无缝接入。
光的色散与干涉知识点总结

光的色散与干涉知识点总结光,这个我们日常生活中随处可见的现象,蕴含着丰富而奇妙的物理知识。
其中,光的色散与干涉是光学领域中的重要概念,让我们一起来深入了解一下。
一、光的色散光的色散指的是复色光分解为单色光的现象。
我们最常见的例子就是太阳光通过三棱镜后被分解成七种颜色的光,依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,形成美丽的彩虹光谱。
那么,为什么光会发生色散呢?这是因为不同颜色的光在同一种介质中的折射率不同。
折射率是描述光在介质中传播速度变化的一个物理量。
红光的折射率较小,紫光的折射率较大。
当复色光进入介质时,由于不同颜色的光折射程度不同,就会分离开来,从而形成色散现象。
光的色散在实际生活中有很多应用。
比如在光学仪器中,利用色散可以制造分光镜,用于分析物质的成分。
在彩虹的形成中,空气中的小水滴就像一个个三棱镜,将太阳光色散,形成了我们看到的美丽彩虹。
二、光的干涉光的干涉是指两列或多列光波在空间相遇时相互叠加,在某些区域始终加强,在另一些区域则始终削弱,形成稳定的强弱分布的现象。
要产生光的干涉现象,需要满足几个条件。
首先,参与干涉的光波必须频率相同。
其次,光波的振动方向要相同或者有固定的夹角。
最后,光波的相位差要保持恒定。
光的干涉现象有两种常见类型:双缝干涉和薄膜干涉。
双缝干涉实验是一个经典的实验。
在这个实验中,一束光通过两个相距很近的狭缝,在后面的屏幕上会出现明暗相间的条纹。
这些条纹的间距与光的波长、双缝之间的距离以及双缝到屏幕的距离有关。
通过对双缝干涉条纹的观察和测量,可以精确地确定光的波长等参数。
薄膜干涉则在日常生活中更为常见。
比如,我们看到肥皂泡上的彩色条纹,就是由于薄膜上下表面反射的光发生干涉形成的。
另外,照相机镜头上镀的增透膜,也是利用薄膜干涉的原理,减少反射光,增加透射光,从而提高成像质量。
三、光的色散与干涉的联系光的色散和干涉虽然是两个不同的概念,但它们之间存在着一定的联系。
从本质上讲,光的色散是由于不同颜色的光具有不同的波长和频率,导致它们在介质中的折射率不同,从而产生分离。
《光纤通信技术》 课程大纲

《光纤通信技术》课程大纲《光纤通信技术》课程大纲课程名称:光纤通信技术课程类别:核心课学分:4学分适用专业:通信工程专业、计算机应用专业先修课程:数字通信原理、数据通信原理一、课程的教学目的《光纤通信技术》是信息与通信工程学科一门重要的专业课程。
课程定位为需要学习通信工程、计算机通信技术等专业,从事信息通信、计算机、网络等相关行业的学员。
光纤通信系统具有低的传输损耗和宽的传输频带的特点,成为高速数据业务的理想传输通道。
课程以光纤的导光原理和激光器的发光原理为基础内容,同时涵盖了各种实用光网络技术。
课程以提高学生基本技能素质与新技术、新手段的应用能力为目标,培养能满足光纤网络工程的规划建设、系统调测、电信核心网络和接入网络的工程等需要的应用型人才。
为了更好地掌握本课程的知识,每章后面均附有大量的习题,并对主要知识点进行了总结。
鉴于本课程是实践性很强的专业课程,其教学内容既包括理论学习内容,又涵盖与之相关的实践实验活动内容,为以后学习光纤通信工程新技术打下基础。
二、相关课程的衔接学习本课程需要先修《数字通信原理》、《数据通信原理》等专业基础课程以及《现代交换技术》、《宽带接入技术》等相关课程;后续课程包括《光网络》、《多媒体通信》等。
三、教学的基本要求要求掌握《光纤通信技术》的基本概念、工作原理,了解相关扩展知识。
熟练进行光纤通信技术的工程分析及工程计算。
熟悉实验原理及内容,能够利用所学基本知识完成简单电路的分析和设计。
四、课程教学方法下载教学内容导学、详解、实时辅导、教案、综合练习题等资料。
为了更好地掌握本课程的知识,每章后面均附有大量的习题,并对主要知识点进行了总结。
本课程含有实验,使本课程更多地与实践接轨,为以后学习光纤通信工程新技术打下基础。
五、课程考核方式本学期将安排4次阶段作业。
每次作业计10分,共计40分。
作业类型为客观题,可重复提交,直至分数满意为止。
考试:本课程的考试采用开卷的形式,由于本课程的计算量较大,建议学生熟练使用计算器。
通信原理必考知识点总结

通信原理必考知识点总结1. 信号传输信号传输是通信原理的基础,主要包括模拟信号传输和数字信号传输两个方面。
在模拟信号传输中,需要关注噪声、失真、滤波等问题;在数字信号传输中,需要了解采样定理、信号编码、抗干扰能力等知识。
此外,还需要了解信道的基本特性,如带宽、传输速率、衰减、延迟等。
2. 调制解调调制解调是将数字信号转换为模拟信号以便在信道上传输,以及将模拟信号转换为数字信号以便进行处理。
调制的方式有幅度调制、频率调制和相位调制等,需要根据具体的传输环境和要求灵活选择;解调的方式有同步解调和非同步解调等,需要了解其原理和特点,以便进行合理选择。
3. 信道编码信道编码是为了提高信道的可靠性和抗干扰能力而进行的处理。
主要包括纠错编码和交织技术。
纠错编码通过在数字信号中加入冗余信息,以便在接收端利用冗余信息对错误进行修正;交织技术通过对信号进行重新排列,使得在信道中发生的错误分布均匀,从而提高了纠错编码的效果。
4. 多路复用多路复用是指将多个信号通过同一信道进行传输的技术。
主要包括频分多路复用、时分多路复用、码分多路复用和波分多路复用等。
多路复用技术可以提高信道的利用率,减少资源的占用,提高通信系统的容量和效率。
5. 传输媒介传输媒介是信号传输的物理载体,主要包括空气、光纤、同轴电缆、双绞线等。
不同的传输媒介具有不同的特点和适用范围,需要根据具体的通信需求进行合理选择。
6. 调制解调器调制解调器是将数字信号转换为模拟信号或反之的设备,主要包括调制器和解调器两部分。
调制解调器通常具有调制解调、传输、接收等功能,是通信系统中不可或缺的设备。
7. 网络协议网络协议是计算机网络中用于数据交换的规则和标准,主要包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层等。
了解网络协议的原理和结构对于理解网络通信的工作原理非常重要。
8. 传输技术传输技术是利用通信设备和传输媒介进行数据传输的技术。
主要包括有线传输技术、无线传输技术、光纤传输技术、卫星通信技术等。
光端机知识点总结
光端机知识点总结一、光端机的基本原理1.1 光端机的作用光端机是光传输网络中的核心设备,它主要用于实现光纤接入和光传输。
在光纤网络中,用户终端设备通过光端机与光纤传输网络相连,实现用户终端设备与光传输网络之间的连接。
光端机还可以实现光传输信号的光分配、光转换、光监控等功能,保证光纤传输网络的正常运行。
1.2 光端机的结构光端机通常由光接收模块、光发送模块、光分配模块、光转换模块、光监控模块等多个模块组成。
光接收模块用于接收光纤传输网络中的光信号,将其转换为电信号;光发送模块用于发送电信号,并将其转换为光信号发送到光纤传输网络中;光分配模块用于将光信号分配给不同的用户终端设备;光转换模块用于进行光信号的转换;光监控模块用于对光信号进行监控,并保证光纤传输网络的正常运行。
光端机的结构复杂,功能齐全,能够满足光传输网络的各种需求。
1.3 光端机的工作原理光端机的工作原理主要包括光接收、光发送、光分配、光转换、光监控等多个环节。
光端机通过光接收模块接收光纤传输网络中的光信号,将其转换为电信号,并通过光发送模块发送到光纤传输网络中;光分配模块用于将光信号分配给不同的用户终端设备;光转换模块用于进行光信号的转换,满足不同光传输网络的需求;光监控模块用于对光信号进行监控,保证光纤传输网络的正常运行。
光端机通过这些环节实现光纤传输网络中的光信号的接收、发送、分配、转换、监控等功能,为用户终端设备提供高质量的光传输服务。
二、光端机的技术特点2.1 光端机的优点光端机具有光纤传输网络的带宽大、传输速率高、传输距离远、光纤传输网络安全可靠等技术特点。
通过光端机可以实现用户终端设备与光传输网络之间的高速连接,提供高质量的光传输服务。
同时,光端机还能够实现光传输网络的光分配、光转换、光监控等功能,使得光纤传输网络的管理和维护更加方便。
由于这些优点,光端机在光纤传输网络中得到了广泛的应用。
2.2 光端机的技术难点光端机的技术难点主要包括高速光接收、光发送、光分配、光转换、光监控等多个技术环节的高性能设计,以及光端机的高可靠性、高稳定性、高兼容性等方面的技术挑战。
2024年通信原理学习总结(三篇)
2024年通信原理学习总结____年是我在大学学习通信原理的一年,通过这一年的学习,我对通信原理的理解和掌握又有了新的提高。
在这里,我将就我在学习通信原理中所取得的收获、困惑以及未来的学习计划进行总结和展望。
首先,在____年的通信原理学习中,我加深了对通信原理基本概念和基本原理的理解。
通信原理是一门关于通信系统的基础课程,它包括了信号分析、模拟调制与解调、数字调制与解调、信道编码与解码以及通信系统的性能分析等内容。
通过上课、课后阅读相关教材和做习题,我对这些基本概念和基本原理有了更深入的理解。
其次,在实践中我学到了很多未在教材中展示的东西。
我们利用软件仿真工具进行通信系统的建模与仿真,可以观察到信号的特性,以及各个环节的影响。
例如,在模拟调制与解调的实验中,我通过仿真实验观察到了调制信号的频谱特性以及噪声的影响,这对我深入理解模拟调制与解调的原理起到了很大的帮助。
此外,____年还让我了解到通信技术的最新进展和应用。
随着信息技术的快速发展,物联网、5G等新兴技术成为了热门话题。
我了解到了5G通信的基本原理以及其在物联网、无人驾驶等领域的应用前景。
对于这些最新进展,我深感兴趣,并希望能够在未来的学习中深入研究。
在学习通信原理的过程中,也面临了一些困惑和挑战。
首先,随着课程的深入,一些概念和数学推导变得更为抽象和复杂,需要我花费更多的时间和精力来理解。
当遇到困难时,我会主动寻求帮助,与同学和老师进行交流讨论,互相促进学习。
此外,实践中的一些问题也让我感到困惑。
在仿真实验中,我发现设置参数时会对结果产生较大影响,而如何选择合适的参数成为了一项挑战。
针对这些问题,我会积极请教老师和同学,并且在实践中多次尝试,不断调整参数来寻找最优解。
对未来的学习,我有一些计划和展望。
首先,我希望能够深入研究通信原理的相关领域,例如无线通信、光纤通信等。
在校外课余时间,我会阅读更多相关的专业书籍和期刊,提升自己在通信领域的知识储备。
网络通信知识点总结
网络通信知识点总结网络通信是指通过计算机网络使两台或多台计算机进行通信的过程。
在当今社会中,网络通信已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是通过社交媒体进行交流、上网购物、远程办公,还是通过视频会议、在线教育、远程医疗等,都离不开网络通信技术的支持。
网络通信技术主要涉及数据传输、网络协议、网络拓扑结构、网络设备、网络安全等方面的知识。
在本文中,将对网络通信的相关知识点进行总结和介绍。
一、数据传输1. 数据传输的基本概念数据传输是指将一定量的数据从一个地方传送到另一个地方的过程。
在网络通信中,数据传输是指将数据从一个计算机传送到另一个计算机的过程。
数据传输能力是衡量一个网络通信系统性能的重要指标之一。
2. 数据传输的方式数据传输可以通过有线或无线的方式进行。
有线数据传输一般指通过网线或光纤进行传输,无线数据传输则是指通过无线信号进行传输。
在网络通信中,常见的有线传输技术包括以太网、局域网、广域网等,无线传输技术包括蓝牙、Wi-Fi、4G/5G等。
3. 数据传输的速率数据传输速率是指在单位时间内传输的数据量大小。
通常以位/秒或字节/秒等单位表示。
网络通信中,常见的数据传输速率包括带宽、速率等。
提高数据传输速率是提高网络通信效率的重要手段之一。
4. 数据传输的延迟数据传输延迟是指从数据发出到数据到达目的地所经历的时间。
网络通信中,数据传输延迟是衡量网络质量的重要指标之一。
包括传输延迟、传播延迟、处理延迟等。
5. 数据压缩与加密数据压缩是指通过一定的算法将原始数据进行压缩,减少数据的存储空间和传输带宽。
而数据加密是指将原始数据进行加密处理,确保数据在传输过程中不被非法访问或篡改。
二、网络协议1. 网络协议的概念网络协议是指在网络通信中,为了实现数据传输、通信控制、错误检测与恢复、网络管理等功能而制定的一组规则和约定。
网络协议是保证网络通信正常和可靠进行的基础。
2. OSI七层模型OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是国际标准化组织(ISO)制定的计算机网络协议体系结构标准,用于定义和分离网络协议的功能。
光纤光缆基础知识
项目1-2 光缆识别任务1 光缆工程施工项目1-2 光缆识别教学活动场所:光缆工程技能实训室教学方式:引导学习活动:小组讨论学习、训练目标描述学时:4了解光纤的结构和类型、特性。
掌握光纤的导光原理。
掌握光缆的结构、种类、型号、端别。
根据需要确定缆内光纤纤芯序号。
同时训练学生的表达能力。
一、资询、预备阶段第一,老师就光缆工程实训室器材展示柜中的各类类型的光缆分派给各个小组,让各小组同窗直观感受一下光缆。
项目及要求说明:各小组通过学习讨论后,详细说明所取到的光缆的结构特征、类型、应用处合、光缆型号及其含义;纤芯数量、光纤结构、特性等。
图1 光缆实物图学生小组讨论学习要点:第一,光缆是怎么制作出来的?>>一、光缆的结构分那几部份?典型的光缆结构有哪几种?>>2、光缆能够分为哪几类?>>3、如何识别光缆上的型号?>>4、如何识别光缆的端别及纤序?>>6. 典型光纤由几部份组成?各部份的作用是什么? >>7. 光纤中光是如何传输的?为何包层的折射率必需小于纤芯的折射率?>>8.光纤损耗主要有几种原因?其对光纤通信系统有何影响?>>9.光纤色散主要有几种类型?其对光纤通信系统有何影响?>>教师职责:负责预备相关资料,同时,列出本项任务需要同窗们掌握的重要专业知识点。
能够提问的方式引导小组讨论学习。
二、计划阶段学生按照老师布置的任务,预备相关知识的查找、学习,拟定学习和归纳总结的重点。
上交学习。
教师按照学生拟定的学习计划评定学生的学习、总结能力。
三、项目实施小组按照布置的任务和拿到的光缆进行学习讨论。
各小组通过自主学习讨论后形成一个对光缆指标参数的一个成文的报告。
教师职责:小组讨论进程中,教师随时预备解答学生一切可能的问题。
同时,教师注意观察各小组的讨论情形,注意搜集问题。
四、展示或汇报阶段小组成员陈述光缆识别的结果。
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光纤通信重要知识点总结第一章1.任何通信系统追求的最终技术目标都是要可靠地实现最大可能的信息传输容量和传输距离。
通信系统的传输容量取决于对载波调制的频带宽度,载波频率越高,频带宽度越宽。
2.光纤:由绝缘的石英(SiO2)材料制成的,通过提高材料纯度和改进制造工艺,可以在宽波长范围内获得很小的损耗。
3.光纤通信系统的基本组成:以光纤为传输媒介、光波为载波的通信系统,主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。
光纤通信系统既可传输数字信号也可传输模拟信号。
输入到光发射机的带有信息的电信号,通过调制转换为光信号。
光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号。
系统中光发送机的作用是将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤。
光发送机一般由驱动电路、光源和调制器构成,如果是直接强度调制,可以省去调制器。
光接收机的作用是将光纤送来的光信号还原成原始的电信号。
它一般由光电检测器和解调器组成。
光纤的作用是为光信号的传送提供传送媒介,将光信号由一处送到另一处。
中继器分为电中继器和光中继器(光放大器)两种,其主要作用就是延长光信号的传输距离。
为提高传输质量,通常把模拟基带信号转换为频率调制、脉冲频率调制或脉冲宽度调制信号,最后把这种已调信号输入光发射机。
还可以采用频分复用技术,用来自不同信息源的视频模拟基带信号(或数字基带信号)分别调制指定的不同频率的射频电波,然后把多个这种带有信息的RF信号组合成多路宽带信号,最后输入光发射机,由光载波进行传输。
在这个过程中,受调制的RF电波称为副载波,这种采用频分复用的多路电视传输技术,称为副载波复用技术。
目前大都采用强度调制与直接检波方式。
又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。
数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。
发送端的电端机把信息进行模数转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件LD,则LD就会发出携带信息的光波,即当数字信号为“1”时,光源器件发送一个“传号”光脉冲;当数字信号为“0”时,光源器件发送一个“空号”。
光波经低衰耗光纤传输后到达接收端。
在接收端,光接收机把数字信号从光波中检测出来送给电端机,而电端机再进行数模转换,恢复成原来的信息。
这样就完成了一次通信的全过程。
4.光纤通信的优点:1通信容量大,一根仅头发丝粗细的光纤可同时传输1000亿个话路2中继距离长,光纤具有极低的衰耗系数,配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百千米以上,因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信。
3.保密性能好4.适应能力强5.体积小、重量轻、便于施工维护6.原材料资源丰富,节约有色金属和能源,潜在价格低廉,制造石英光纤的原材料是二氧化硅(砂子),而砂子在自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的5.光发射机:功能是把输入的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。
光发射机由光源、驱动器和调制器组成。
光源是光发射机的核心。
光发射机的性能基本上取决于光源的特性,对光源的要求是输出光功率足够大,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。
6.实现光源调制的方法:直接调制和外调制。
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。
6.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。
光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接器组成。
光纤是光纤线路的主体,接头和连接器是不可缺少的器件。
光纤线路的性能主要由缆内光纤的传输特性决定。
对光纤的基本要求是损耗和色散这两个传输特性参数都尽可能地小,而且有足够好的机械特性和环境特性。
7.石英光纤在近红外波段,其损耗随波长的增大而减小,在0.85μm、1.31μm和1.55μm有3个损耗很小的波长窗口。
在这3个波长的窗口损耗分别小于2dB/km、0.4dB/km和0.2dB/km。
8.光接收机: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。
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,对光检测器的要求是响应度高、噪声低和响应速度快。
光检测器类型:在半导体PN结中加入本征层的PIN光敏二极管和雪崩光敏二极管。
光接收机把光信号转换为电信号的过程,是通过光检测器的检测实现的。
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。
难点是需要频率非常稳定、相位和偏振方向可控制,以及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。
灵敏度主要取决于组成光接收机的光敏二极管和放大器的噪声,并受传输速率、光发射机的参数和光纤线路的色散的影响,还与系统要求的误码率或信噪比有密切关系。
9.空间光通信与传统的微波通信相比,其显著的优点为:1通信容量大。
2体积小。
3功耗低。
4建造经费和维护经费低。
10.空间光通信是指在两个或多个终端之间,利用在空间传输的激光束作为信息载体,实现通信,空间光通信关键技术:1激光器技术对激光波长的研究主要集中在800nm、1000nm及1550nm三个波段,与以上三种波长对应的半导体激光器、固体激光器和光纤激光器。
2.捕获、瞄准、跟踪技术3.调制、接收技术,调制方式分为调幅、调频、调相,接收直接强度探测,即非相干探测具有结构简单、成本低、易实现等优点。
相干(外差)探测这种方法具有接收灵敏度高、抗干扰能力强等优点,但系统较为复杂,对元器件性能要求较高,特别是对波长的稳定性和谱线宽度要求较高11.光通信链路功率设计原则主要是保证在所要求的参数(通信距离、系统码率及误码率)条件下,光接收端机探测器上接收到的最小功率Prmin大于接收机灵敏度的要求。
第二章1.光源是光发射机的主要器件,主要功能是实现信号的电—光转换,作用是将电数字脉冲信号转换为光数字脉冲信号并将此信号送入光纤线路进行传送。
光检测器位于光接收机内,主要功能是实现信号的光—电转换,2.光源性能的基本要求与类型:1发光波长与光纤的低衰减窗口相符2足够的光输出功率3可靠性高、寿命长4温度稳定性好5光谱宽度窄,由于光纤有色散特性,使较高速率信号的传输距离受到一定限制。
若光源谱线窄,则在同样条件下的无中继传输距离就长。
6调制特性好7与光纤的耦合效率高8尺寸小、重量轻3.光源的类型:光纤通信光源分为半导体激光器(LD)和发光二极管(LED)。
半导体光源优点是其工作波长可以对准光纤的低损耗、低色散窗口,还具有体积小、功耗低、易于实现内调制等特点,特别适用于光纤通信。
缺点,包括输出功率小、热稳定性差、远场发散角大(指半导体光源发出的激光功率不够集中,大致分布在30°左右的立体角内,因而有相当一部分光功率不能耦合进光纤,这一部分丢失的光功率就是“入纤损耗”的主要机理。
)半导体光源的输出功率小和入纤损耗大,限制了通信的无再生距离。
热稳定性差,环境温度超过40℃时应有监测和告警。
发光二极管分为边发光、面发光和超辐射三种结构。
同一波长的LD和LED采用相同组成的有源层(即发光层),它们的区别在于结构和工作原理不同。
LD的输出功率大,入纤耦合效率高,但稳定性较差;而LED的输出功率小,耦合损耗也较大,但稳定性好,寿命几乎不成问题,价格也较LD便宜。
一般长途干线使用LD作光源,短距离的本地网发送机选用LED。
4.半导体光源:半导件激光器是向半导体PN结注入电流,实现粒子数的反转分布,产生受激辐射,再利用谐振腔的正反馈,实现光放大而产生激光.绝大部分粒子处于基态,只有较少数的粒子被激发到高能级,且能级越高,处于该能级的粒子数越小。
k0=1.38×10-23J/K,k0为玻耳兹曼常数.电子在原子核外的跃迁有三种基本方式:自发辐射、受激辐射和受激吸收.受激辐射是受激吸收的逆过程。
电子在E1和E2两个能级之间跃迁,吸收的光子能量或辐射的光子能量都要满足玻尔条件,即E2-E1=hf12h为普朗克常数,h=6.626×10-34J·s;f12为吸收或辐射的光子频率。
5.粒子反转分布:产生受激辐射和产生受激吸收的物质是不同的。
设在单位物质中,处于低能级和处于高能级的粒子数分别为N1和N2。
当系统处于热平衡状态时,存在分布 k0为玻尔兹曼常数,k0=1.38×10-23J/K;T为热力学温度。
由于(E2-E1)>0,T>0,总有N1>N2。
这是因为电子总是首先占据低能量的轨道。
受激吸收和受激辐射的速率分别比例于N1和N2且比例系数相等。
如果N1> N2,即受激吸收大于受激辐射。
当光通过这种物质时,光强按指数衰减,这种物质称为吸收物质。
通常情况下,粒子具有正常能级分布,总是低能级上的粒子数比高能级上的粒子数多。
所以光的受激吸收比受激辐射强,因此光总是受到衰减。
要想获得光的放大,必须使受激辐射强于受激吸收。
也就是说,使N2> N1,当光通过这种物质时,会产生放大作用,这种物质称为激活物质。
N2> N1的分布和正常状态(N2> N1)的分布相反,所以称为粒子数反转分布。
处于粒子数反转分布的物质称为激活物质或增益物质。
要想得到粒子数反转分布,一般采用光激励、放电激励、化学激励等方法,给物质能量,以求把低能级的粒子激发到高能级上去,这个过程叫泵浦。
13.光源与光纤的耦合:光源和光纤耦合的程度,可以用耦合效率η来衡量,它的定义为η=P F/Ps. PF 为耦合入光纤的光功率;Ps为光源发射的光功率。
η的大小取决于光源和光纤的类型,LED和单模光纤的耦合效率较低,LD和单模光纤的耦合效率更低。
影响光源与光纤耦合效率的主要因素是光源的发散角和光纤的数值孔径NA。
发散角越大,耦合效率越低;数值孔径越大,耦合效率越高。
此外,光源的发光面、光纤端面尺寸、形状以及二者间距都会直接影响耦合效率。