光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx

上传人:p** 文档编号:1215073 上传时间:2024-11-25 格式:DOCX 页数:16 大小:24.76KB
下载 相关 举报
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第1页
第1页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第2页
第2页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第3页
第3页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第4页
第4页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第5页
第5页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第6页
第6页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第7页
第7页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第8页
第8页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第9页
第9页 / 共16页
光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx_第10页
第10页 / 共16页
亲,该文档总共16页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤通信技术的发展史及其现状_毕业论文.docx(16页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、光纤通信技术的发展史及其现状【内容摘要】光纤通信符合了高速度、大容量、高保密等要求,但是,光纤通信能实际应用到人类传输信息中并不是帆X/B风顺的,其发展中经验了很多技术难关,解决了这些技术难题,光纤通信才能进一步发展。本文从光源及传输介质、光电子器件、光纤通信系统的发展来展示光纤通信技术的发展。【关键词】光纤通信技术光纤光缆光有源器件光无源器件光纤通信系统【正文】光H身固有的优点注定了它在人类历史上充当不行忽视的角色,随着人类技术的发展,其应用越来越广泛,优点也越来越突出。光纤通信是将要传送的图像、数据等信号调制到光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式。作为载波的光波频率比电波频率高得多,作为

2、传输介质的光纤又比同轴电缆或波导管的损耗低得多,因此相对于电缆通信或微波通信,光纤通信具有很多独特的优点。将优点突出的光纤通信真正应用到人类生活中去,和很多技术一样,都须要一个发展的过程。光纤通信技术的形成早期的光通信光无处不在,这句话毫不夸张。在人类发展的早期,人类已经起先运用光传递信息了,这样的例子有很多。打手势是一种目视形式的光通信,在黑喑中不能进行。白天太阳充当这个传输系统的光源,太阳辐射携带发送者的信息传送给接收者,手的动作调制光波,人的眼睛充当检测器。另外,3000多年前就有的烽火台,直到目前仍旧运用的信号灯、旗语等都可以看作是原始形式的光通信。望远镜的出现则又极大地延长了这类目视

3、形式的光通信的距离。这类光通信方式有一个显著的缺点,就是它们能够传输的容量极其有限。近代历史上,早在1880年,美国的贝尔(BeI1.)独创了“光电话”。这种光电话利用太阳光或弧光灯作光源,通过透镜把光束聚焦在送话器前的振动镜片上,使光强度随话音的变更而变更,实现话音对光强度的调制。在接收端,用抛物面反射镜把从大气传来的光束反射到硅光电池上,使光信号变换为电流传送到受话器。光电话并未能在人类生活中得到实际的运用,这主要是因为当时没有合适的光源和传输介质。其所利用的自然光为非相干光,方向性不好,不易调制和传输;而以空气作为传输介质,损耗会很大,无法实现远距离传输,又易受天气影响,通信极不稳定牢靠

4、。如此看来,这种光电话并没有太大的实际应用价值,然而,我们不得不说,光电话仍是一项宏大的独创,它的出现证明白用光波作为载波传输信息是可行的,因此,把贝尔光电话称为现代光通信的雏形亳不过分。现代光纤通信技术的形成随着社会的发展,信息传输与交换量与口俱增,传统的通信方式已不能满意人们的须要。为了扩大通信容量,通信方式从中波、短波发展到微波、电米波,这事实上就是通过提高通通信载波频率来扩大通信容量的。接着提高频率,达到光波波段,光波是人们最熟识的电磁波,其波长在微米级,而频率则为HZ数量级,这比常用的微波频率高倍。如此看来,用光波作为载波进行通信,通信容量将大大超过传统通信方式。要发展光通信,最重要

5、的问题就是要找寻适用于光通信的光源和传输介质。1970年,光纤和激光器这两个科研成果同时问世,拉开了光纤通信的帷幕,所以我们把1970年称为光纤通信的“元年”。光源1960年,美国的梅曼(max.book118an)独创了红宝石激光器,它可以产生单色相干光,使高速信息的光调制成为可能。和一般光相比,激光具有波谱宽度窄,方向性极好,亮度极高,以及频率和相位较一样的良好特性。激光是一种高度相干光,它的特性和无线电波相像,是一种志向的光载波。但是,红宝石激光器发出的光束不简单耦合进光纤中传输,其耦合效率是极低的,因此须要研制小型化的激光光源。1970年,美国贝尔试验室、口本电气公司(YEC)和前苏联

6、先后突破了半导体激光器在低温(-200)或脉冲激励条件下工作的限制,研制胜利室温下连续工作的钱铝神(GaA1.As)双异质结半导体激光器(短波长)。虽然寿命只有几个小时,但其意义是重大的,它为半导体激光器的发展奠定了基础。1973年,半导体激光器寿命达到10万小时(约11.4年),外推寿命达到100万小时,完全满意好用化的要求。在这个期间,1976年口本电报电话公司研制胜利放射波长为1.3的锢钱神磷(InGaAsP)激光器,1979年美国电报电话(AT&T)公司和口本电报电话公司研制胜利放射波长为1.55的连续振荡半导体激光器。激光器的独创和应用,使沉睡了80年的光通信进入一个崭新的阶段。传输

7、介质大气19611970年,人们主要探讨利用大气传输光信号。美国麻省理工学院利用HC-W激光器和激光器进行了大气激光通信试验。试验证明用承载信息的光波通过大气的传播实现点对点的通信是可行的,但是大气传输光通信存在很多严峻的问题:通信实力和质量受气候影响非常严峻。由于雨、雾、等和大气灰尘的汲取和散射,光波能量衰减很大。例如,雨能造成30dBkm的衰减,浓雾衰减高达120dBkmo大气的密度和温度很不匀称,造成折射率的变更,加上大气湍流的影响,光束位置可能会发生偏移和抖动。因而通信的距离和稳定性都受到极大的限制,不能实现“全天候”通信。大气传输设备要求设在高处,收、发设备必需立线可见。这种地理条件

8、使得大气传输通信的适用范围具有很大的局限性。虽然,固体激光器(例如掺铉纪铝石榴石(Nd:YG)激光器)的独创大大提高了放射光功率,延长了传输距离,使大气激光通信可以在江河两岸、海岛之间和某些特定场合运用,但是大气激光通信的稳定性和牢靠性仍旧没有解决。为了克服气候对激光通信的影响,人们H然想到把激光束限制在特定的空间内传输。因而提出了透镜波导和反射镜波导的光波传输系统。透镜波导是在金屈管内每隔肯定距离安装一个透镜,每个透镜把经传输的光束会聚到下一个透镜而实现的。反射镜波导和透射镜波导相像,是用与光束传输方向成角的两个平行反射镜代替透镜而构成的。这两种波导从理论上讲此可行的,但在实际应用中遇到了不

9、行克服的困难。首先,现场施工中校准和安装非常困难;其次,为了防止地面活动对波导的影响,必需把波导深埋或选择在人车稀有的地区运用。由于没有找到稳定牢靠和低损耗的传输介质,对光通信的探讨曾一度走入了低潮。光纤为了发展光通信技术,人们乂考虑和尝试了各种传输介质,其中包括利用玻璃材料制成光导纤维来传输光信号,但是当时最好的光学玻璃材料的损耗在1000dBkm以上,这么高的传输损耗根本就无法用于通信。1966年,美籍华人高银(max.book118)和霍克哈姆(max.book1.1.8ham)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,奠定了光纤通信的基础。1970年

10、,光纤研制取得了重大突破,美国康宁Coming公司研制胜利损耗20dBkm的石英光纤。因此,光纤通信起先可以和同轴电缆通信竞争,世界各国相继投入大量人力物力,把光纤通信的探讨开发推向一个新阶段。1972年,随着光纤制备工艺中的原材料提纯、制棒和拉丝技术水平的不断提高,进而将梯度折射率多模光纤的衰减系数降至4dBkm1973年,美国贝尔试验室研制的光纤损耗降低到2.5dBkm=1974年降到了1.1.dBkm1976年口本电报电话(NTT)公司等单位将光纤损耗降低到0.47dBkm(波长1.2)。在以后的10年中,1.55波特长的光纤损耗(如图2所示):1979年是20dBkm,1984年是0.

11、157dBkm,1986年是0.154dBkm,接近了光纤最低损耗的理论极限。1976年,在进一步设法降低玻璃中的(氢氧根)含量时,发觉光纤的衰减在长波max.book118低损耗窗口。1976年,美国在亚特兰大进行了世界上第一个好用光纤通信系统的现场试验,系统采纳GaA1.As激光器作为光源,多模光纤作为传输介质,速率为44.736Mbit/s、传输距离约IOkm,这一试验使光纤通信向好用化迈出了第一步。1980年,原材料提纯和光纤制备工艺得到不断完善,从而加快了光纤的传输max.book1.1.8.55的进程。特殊是制出了低衰减光纤,max.book118km,已接近理论值。与此同时,为促

12、进光纤通信系统的好用化,人们又刚好地开发出适用于长波长的光源,即激光器、发光管和光检测器。应运而生的光纤成缆、光无源器件、性能测试及工程应用仪表等技术的口趋成熟,都为光纤光缆作为新的通信传输媒质奠定了良好的基础。1981年以后,世界各发达国家将光纤通信技术大规模地推入商用。历经20余年的突K猛进的发展,光纤通信速率已由1978年的45Mbit/s(例如美国MC1.于1991年开通了ChiCagO至St.1.oUiS全长275英里的4X10Gbits的商用光纤通信系统等)。光纤通信技术现状及其发展从宏观上来看,光纤通信主要包括光纤光缆、光电子器件及光通信系统设备等三个部分。光纤光缆光纤本身所固有

13、的优点及其技术的进步使其成为当今社会信息传输的主要媒介。图3展示了北美消费的光缆较多,占了全球近25乐其次为欧洲。全球光纤的消费额逐年增加,由此看出,光纤的市场需求量在增加,其应用越来越广。图4展示了单模、多模光纤的消费额总体在增加,结合图5、图6又可以知道单模光纤的市场份额有所下降,多模光纤的应用则变得较为广泛。光电子器件光有源器件光检测器常见的光检测器包括:PN光电二极管、P1.N光电二极管和雪崩光电二极管(APD)。目前的光检测器基本能满意了光纤传输的要求,在实际的光接收机中,光纤传来的信号及其微弱,有时只有ImW左右。为了得到较大的信号电流,人们希望灵敏度尽可能的高。光电检测器工作时,

14、电信号完全不延迟是不行能的,但是必需限制在一个范围之内,否则光电检测器将不能工作。随着光纤通信系统的传输速率不断提高,超高速的传输对光电检测器的响应速度的要求越来越高,对其制造技术提出了更高的要求。由于光电检测器是在极其微弱的信号条件下工作的,而且它乂处于光接收机的最前端,假如在光电变换过程中引入的噪声过大,则会使信噪比降低,影响重现原来的信号。因此,光电检测器的噪声要求很小。另外,要求检测器的主要性能尽可能不受或者少受外界温度变更和环境变更的影响。光放大器光放大器的出现使得我们可以省去传统的长途光纤传输系统中不行缺少的光一一随着半导体激光器特性的改善,首先出现了法布里一泊罗型半导体激光放大器

15、,接着起先了对行波式半导体激光放大器的探讨。另一方面,随着光纤技术的发展,出现了光纤拉妙放大器。80年头后期,掺稀土元素的光纤放大器脱颍而出,并很快达到好用水平,应用于越洋的长途光通信系统中。目前能用于光纤通信的光放大器主要是半导体激光放大器和掺稀土金属光纤放大器,特殊是掺饵光纤放大器(EDFA)倍受青睐。1985年英国南安普顿高校首次研制成掺饵光纤,1989年以后掺饵光纤放大器的探讨工作不断取得重大突破。由于光纤放大器的问世,在1990年到1992年不到两年的时间里,光纤系统的容量竟增加了一个数量级。而在1982年到1990年的8年时间里,光纤系统的容量才只增加了一个数量级。光放大器的作用和

16、光纤传输容量的突飞猛进,为光纤通信呈现了无限广袤的发展前景。当前光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:max.book118。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。掺饵光纤放大器工作在1.55窗口,该窗口光纤损耗系数比1.31窗口低(仅0.2dBkm)已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分爱用(WDM)系统就容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。掺错光纤放大器工作在1.31m波段,已敷设的光纤90%都工作在这一窗口。PDFA对现有光通信线路的升级和扩容有重要的意义。目前已经研制出低喙声、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不稳定,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 论文 > 毕业论文

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!