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文档简介
1光纤通信的优缺点各是什么? 答:优点有:带宽资源丰富,通信容量大;损耗 低,中继距离长;无串音干扰,保密性好;适应能力 强;体积小、重量轻、便于施工维护;原材料来源丰 富,潜在价格低廉等。 缺点有:接口昂贵,强度差,不能传送电力,需要 专门的工具、设备以及培训,未经受长时间的检验等。 2光纤通信系统由哪几部分组成?各部分的功能是什 么? 答:光纤通信系统由三部分组成:光发射机、光接 收机和光纤链路。 光发射机由模拟或数字电接口、电压电流驱动电 路和光源组件组成。光源组件包括光源、光源光纤耦 合器和一段光纤(尾纤或光纤跳线)组成。 模拟或数字电接的作用是实现口阻抗匹配和信号电 平匹配(限制输入信号的振幅)作用。光源是LED或 LD,这两种二极管的光功率与驱动电流成正比。电压 电流驱动电路是输入电路与光源间的电接口,用来将输 入信号的电压转换成电流以驱动光源。光源光纤耦合 器的作用是把光源发出的光耦合到光纤或光缆中。 光接收机由光检测器组件、放大电路和模拟或数字 电接口组成。光检测器组件包括一段光纤(尾纤或光纤 跳线)、光纤光检波器耦合器、光检测器和电流电 压转换器。 光检测器将光信号转化为电流信号。常用的器件有 PIN和APD。然后再通过电流电压转换器,变成电压信 号输出。模拟或数字电接口对输出电路其阻抗匹配和信 号电平匹配作用。 光纤链路由光纤光缆、光纤连接器、光缆终端盒、 光缆线路盒和中继器等组成。 光纤光缆由石英或塑料光纤、金属包层和外套管组 成。光缆线路盒:光缆生产厂家生产的光缆一般为2km一 盘,因而,如果光发送与光接收之间的距离超多2km时, 每隔2km将需要用光缆线路盒把光缆连接起来。光缆终端 盒:主要用于将光缆从户外(或户内)引入到户内(或 户外),将光缆中的光纤从光缆中分出来,一般放置在 光设备机房内。光纤连接器:主要用于将光发送机(或 光接收机)与光缆终端盒分出来的光纤连接起来,即连 接光纤跳线与光缆中的光纤。 3假设数字通信系统能够在高达1%的载波频率的比特 率下工作,试问在5GHz的微波载波和1.55m的光载波 上能传输多少路64kb/s的音频信道? 解:根据题意,求得在5GHz的微波载波下,数字通 信系统的比特率为50Mb/s,则能传输781路64kb/s的音频 信道。 根据题意,求得在1.55m的光载波下,数字通信系 统的比特率为1.935Gb/s,则能传输30241935路64kb/s的音 频信道。 4SDH体制有什么优点? 答:(1)SDH传输系统在国际上有统一的帧结构, 数字传输标准速率和标准的光路接口,使网管系统互 通,因此有很好的横向兼容性,它能与现有的准同步数 字体制(PDH)完全兼容,并容纳各种新的业务信号, 形成了全球统一的数字传输体制标准,提高了网络的可 靠性; (2)SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负 荷区内的排列非常有规律,而净负荷与网络是同步的, 它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信 号,实现了一次复用的特性,克服了PDH准同步复用方 式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程, 由于大大简化了数字交叉连接(DXC),减少了背靠背 的接口复用设备,改善了网络的业务传送透明性; (3)由于采用了较先进的分插复用器(ADM)、数 字交叉连接(DXC)、网络的自愈功能和重组功能就显 得非常强大,具有较强的生存率。因SDH帧结构中安排 了信号的5开销比特,它的网管功能显得特别强大,并 能统一形成网络管理系统,为网络的自动化、智能化、 信道的利用率以及降低网络的维管费和生存能力起到了 积极作用; (4)由于SDH有多种网络拓扑结构,它所组成的网 络非常灵活,它能增强网监,运行管理和自动配置功 能,优化了网络性能,同时也使网络运行灵活、安全、 可靠,使网络的功能非常齐全和多样化; (5)SDH有传输和交换的性能,它的系列设备的构 成能通过功能块的自由组合,实现了不同层次和各种拓 扑结构的网络,十分灵活; (6)SDH并不专属于某种传输介质,它可用于双绞 线、同轴电缆,但SDH用于传输高数据率则需用光纤。 这一特点表明,SDH既适合用作干线通道,也可作支线 通道。例如,我国的国家与省级有线电视干线网就是采 用SDH,而且它也便于与光纤电缆混合网(HFC)相兼容; (7)从OSI模型的观点来看,SDH属于其最底层的 物理层,并未对其高层有严格的限制,便于在SDH上采 用各种网络技术,支持ATM或IP传输; (8)SDH是严格同步的,从而保证了整个网络稳定 可靠,误码少,且便于复用和调整; (9)标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现 横向兼容,降低了联网成本。 5简述未来光网络的发展趋势及关键技术。 答:全光网络将成为继纯电缆网络、光电耦合网络 后的第三代网络。全光网络是指信号只是在进出网络时 才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过 程中始终以光的形式存在,因此在整个传输过程中没有 电的处理。 全光网络的关键技术主要有光放大中继技术、光复 用技术、光交换技术、光分插复用技术等。 6简述WDM的概念。 答:波分复用的基本思想是将工作波长略微不同、 各自携带了不同信息的多个光源发出的光信号,一起注 入到同一根光纤中进行传输。 7解释光纤通信为何越来越多地采用WDM+EDFA方式。 答:采用WDM技术的原因是和它的优点分不开的, 它有如下优点: (1)充分利用了光纤的巨大带宽资源; (2)同时传输多种不同类型的信号; (3)实现单根光纤双向传输; (4)多种应用形式; (5)节约线路投资; (6)降低器件的超高速要求。 采用EDFA技术的原因是和它的优点分不开的,它有 如下优点: (1)中继器的价格下降了; (2)对传送的数据速率和调制格式透明,这样系统 只需改变链路的终端设备就很容易升级到高的速率; (3)可以同时放大多个波长信号, 使波分复用 (WDM)的实现成为可能; (4)提供了系统扩容的新途径, 无需增加光纤和工 作的速率, 只需通过增加波长就可提高系统的容量; (5)最关键的是系统的成本下降了。 8全光网络的优点是什么? 答:能充分利用光纤的带宽资源,故容量大,传输 质量好,开放性,易于实现网络的动态结构,可扩展 性,结构简单,透明性,可靠性高,可维护性好。 1光波从空气中以角度33投射到平板玻璃表面上, 这里的 是入射光与玻璃表面之间的夹角。根据投射到玻璃表面 的角度,光束一部分被反射,另一部分发生折射,如果 折射光束和反射光束之间的夹角正好为90,请问玻璃 的折射率等于多少?这种玻璃的临界角又是多少? 解:入射光与玻璃表面之间的夹角 33,则入射角 ,反射角 。由于折射光束和反射光束之间的夹角正好为90, 所以折射角 。 由折射定律 ,得到 其中利用了空气折射率 。这种玻璃的临界角为 2计算 及 的阶跃折射率光纤的数值孔径。如果光纤端面外介质折 射率 ,则允许的最大入射角 为多少? 解:阶跃光纤的数值孔径为 允许的最大入射角 自己用matlab算出来 3弱导阶跃光纤纤芯和包层折射率分别为 , ,试计算 (1)纤芯和包层的相对折射率 ; (2)光纤的数值孔径 。 解:阶跃光纤纤芯和包层的相对折射率差为 光纤的数值孔径为 4已知阶跃光纤纤芯的折射率为 ,相对折射(指数)差 ,纤芯半径 ,若 ,计算光纤的归一化频率 及其中传播的模数量 。 解:光纤的归一化频率 光纤中传播的模数量 5一根数值孔径为0.20的阶跃折射率多模光纤在850nm 波长上可以支持1000个左右的传播模式。试问: (1)其纤芯直径为多少? (2)在1310nm波长上可以支持多少个模? (3)在1550nm波长上可以支持多少个模? 解:(1)由 ,得到纤芯直径为 (2)当 ,有 得到模的个数为 (3)当 ,得到模的个数为 6用纤芯折射率为 ,长度未知的弱导光纤传输脉冲重复频率 的光脉冲,经过该光纤后,信号延迟半个脉冲周期,试 估算光纤的长度 。 解:信号的周期为 信号在纤芯中传输的速度为 由于信号延迟半个脉冲周期,则光纤的长度 为 7有阶跃型光纤,若 , ,那么 (1)若 ,为保证单模传输,光纤纤芯半径 应取多大? (2)若取芯径 ,保证单模传输时, 应怎么选择? 解:(1)由归一化频率 得到 为了保证光纤中只能存在一个模式,则要求 ,则要求光纤纤芯半径 (2)若取芯径 ,保证单模传输时,则 8渐变光纤的折射指数分布为 求光纤的本地数值孔径。 解:渐变光纤纤芯中某一点的数值孔径为 9某光纤在1300nm处的损耗为 ,在1550nm波长处的损耗为 。假设下面两种光信号同时进入光纤:1300nm波长的 的光信号和1550nm波长的 的光信号。试问这两种光信号在8km和20km处的功率各 是多少?以 为单位。 解:由 , 得 对于1300nm波长的光信号, , 在8km和20km处的功率各是 , 对于1550nm波长的光信号, , 在8km和20km处的功率各是 , 10一段12km长的光纤线路,其损耗为 。试回答: (1)如果在接收端保持 的接收光功率,则发送端的功率至少为多少? (2)如果光纤的损耗变为 ,则所需的输入光功率为多少? 解:(1)根据损耗系数定义 得到发送端的功率至少为 (2)如果光纤的损耗变为 ,则所需的输入光功率为 11有一段由阶跃折射率光纤构成的5km长的光纤链 路,纤芯折射率 ,相对折射率差 。 (1)求接收端最快和最慢的模式之间的时延差; (2)求由模式色散导致的均方根脉冲展宽; (3)假设最大比特率就等于带宽,则此光纤的带 宽距离积是多少? 解:(1)纤芯和包层的相对折射率差 为 则得到 接收端最快和最慢的模式之间的时延差 (2)模式色散导致的均方根脉冲展宽实际上就等于 最快和最慢的模式之间的时延差 (3)光纤的带宽距离积 12有10km长 的多模阶跃折射光纤,如果其纤芯折射率为 ,计算光纤带宽。 解:纤芯和包层的相对折射率 为 由阶跃光纤的比特距离积 ,得到光纤带宽 1计算一个波长为 的光子能量,分别对1MHz和100MHz的无线电做同样的计 算。 解:波长为 的光子能量为 对1MHz和100MHz的无线电的光子能量分别为 2太阳向地球辐射光波,设其平均波长 ,射到地球外面大气层的光强大约为 。如果恰好在大气层外放一个太阳能电池,试计算每秒 钟到达太阳能电池上每平方米板上的光子数。 解:光子数为 3如果激光器在 上工作,输出1W的连续功率,试计算每秒从激活物质的 高能级跃迁到低能级的粒子数。 解:粒子数为 4光与物质间的相互作用过程有哪些? 答:受激吸收,受激辐射和自发辐射。 5什么是粒子数反转?什么情况下能实现光放大? 答:粒子数反转分布是指高能级粒子布居数大于低 能级的粒子布居数。处于粒子数反转分布的介质(叫激 活介质)可实现光放大。 6什么是激光器的阈值条件? 答:阈值增益为 其中 是介质的损耗系数, 分别是谐振腔反射镜的反射系数。当激光器的增益 时,才能有激光放出。(详细推导请看补充题1、2) 7由表达式 说明为什么LED的FWHM功率谱宽度在长波长中会变得更 宽些? 证明:由 得到 ,于是得到 ,可见当 一定时, 与 成正比。 8试画出APD雪崩二极管结构示意图,并指出高场区及 耗尽层的范围。 解:先把一种高阻的P型材料作为外延层,沉积在 P+材料上(P+是P型重掺杂),然后在高阻区进行P型扩散 或电离掺杂(叫层),最后一层是一个N+(N+是N型重 掺杂)层。 高场区是P区,耗尽区是P区。 9一个GaAsPIN光电二极管平均每三个入射光子产生一 个电子空穴对。假设所以的电子都被收集,那么 (1)计算该器件的量子效率; (2)在 波段接收功率是 ,计算平均是输出光电流; (3)计算波长,当这个光电二极管超过此波长时将 停止工作,即长波长截止点 。 解:(1)量子效率为 (2)由量子效率 得到 (3)GaAsPIN的禁带宽度为 ,则截止波长为 10什么是雪崩增益效应? 答:一次光生载流子穿过一个具有非常高的电场高 场区。在这个高场区,光生电子空穴可以获得很高的 能量。他们高速碰撞在价带上的电子,使之电离,从而 激发出新的电子空穴对。新产生的的载流子同样由电 场加速,并获得足够的能量,从而导致更多的碰撞电离 产生,这种现象叫雪崩效应。 11设PIN光电二极管的量子效率为80%,计算在 和 波长时的响应度,说明为什么在 处光电二极管比较灵敏。 解: 时的响应度为 ; 时的响应度为 。 因为响应度正比于波长,故在 处光电二极管比 处灵敏。 12光检测过程中都有哪些噪声? 答:量子噪声,暗电流噪声,漏电流噪声和热噪 声。 补充题1一束光在介质中传播时,其光强 随传播距离 的变化通常表示为 ,其中 为初始光强, 为光强增益系数, 为光强损耗系数。试推到这个式子,并说明此式成立条 件。 解:设光束通过厚度为 的一层介质时,其光强由 变为 ,在光放大时 ,可写成 ,即 ,若 为常数,则积分得到 ; 在衰减时, ,可写成 ,即 ,若 为常数,则积分得到 ; 所以,当光放大和光衰减同时存在时,便有 。 显然,此式成立的条件是: 都与 无关。 补充题2设LD的光学谐振腔长为 ,谐振腔前、后镜片的光强反射系数分别为 ,谐振腔介质的光强损耗系数为 ,谐振腔的光强增益系数为 ,试证明:激光所要求的谐振条件(阈值增益条件)为 解:在谐振腔内任取一点 ,此点光强 ,该光强向右传播到前镜片,经反射后向左传播到 后镜片,再经过反射向右传播回到 点,则光强变为 显然,产生激光的条件为返回 点的光强要大于 点发出的光强 即 ,得到 ,因而 记 ,是谐振腔的总损耗,只有增益 时,才能产生激光,故把 叫激光器的阈值条件。 光纤通信第4章课后习题及答案 1光纤的连接损耗有哪些?如何降低连接损耗? 答:光纤连接器引入的损耗有插入损耗(insertion loss)和回波损耗(return loss)。插入损耗是由光纤端接缺陷造成的光信号损失,插入损耗越小越好。回 波损耗是由于光波在光纤端接的界面处产生菲涅耳反射,反射波对光源造成干 扰,故回波损耗越大越好。ITU建议回波损耗值不小于38dB。 由径向偏移产生的损耗比纵向偏移大得多,因而首先要保证光纤轴心对 准、靠紧。 2试用22耦合器构成一个88空分开关阵列,画出连接图和输入、输出端 口信号间的流向,计算所需要开关数。 解:由 ,得到 3讨论图4.19所示平面阵列波导光栅的设计思想和方法。 答:集成阵列波导光栅由输入输出波导、星型波导和阵列波导三部分组 成。输入、星型波导与阵列波导组成一个相位控制器,使得到达衍射光栅的光 波相位与光的输入端口和光波长有关。与阵列波导输出端面相连的星型波导的 输入端面充当衍射光栅的作用。每个阵列中的波导正对中心的输入输出波 导,端面展开以减小耦合损耗,阵列波导数要保证所有衍射光能被收集。这样 从输入波导进来的光就能被无畸变(或畸变小)传输到输出波导。波导阵列中相邻 波导间的长度差为常数,对入射光的相位周期性地调制。 4简述光耦合器和WDM分波器有什么不同? 答:光纤耦合器是实现光信号分路/合路的功能器件,一般用于把一个输入 光信号分配给多个输出,或把多个输入光信号组合成一个输入。耦合器大多与 波长无关,与波长相关的耦合器专称为波分复用器/解复用器。 5光滤波器有哪些种类?滤波器应用在什么场合? 答:光滤波器种类有:1.F-P腔型光滤波器:光纤型F-P腔滤波器,铁电液晶 光滤波器,微机械F-P滤波器;2.马赫-曾德干涉型光滤波器:3.基于光栅的滤波 器:声光可调滤波器,电光可调滤波器,光栅滤波器,光纤布拉格光栅滤波 器;4.介质膜滤波器;5.有源滤波器;6.原子共振滤波器。光滤波器主要应用于 DWDM系统中。 6光开关有哪些性能参数?在光纤通信中有什么作用? 答:光开关的性能参数有:开关速度,通断消光比,插入损耗,串扰,偏 振依赖损耗。光开关是空分光交换(SDOS)的核心器件,它通过机械、电或光 的作用进行控制,能使输入端任一信道按照要求与输出端任一信道相连,完成 信道在空间位置上的交换。 7简述F-P腔可调谐滤波器的工作原理。 答:F-P腔可调谐滤波器的种类:光纤型FP腔滤波器、铁电液晶光滤波器 以及MEMS滤波器。这里就以光纤型FP腔(FFP)滤波器为例说说它的工作原 理。光纤型FP腔(FFP)滤波器如图所示。图中两根光纤相对的端面镀膜以增强 反射率,形成FP光学谐振腔。在光纤型FP腔滤波器中利用了压电陶瓷的压 电效应,通过改变外加电压的大小改变压电陶瓷的长度,从而改变了由光纤构 成的FP谐振腔的腔长,造成谐振波长改变,实现了用电信号来选通光波长。 8讨论光纤光栅在光通信中的应用? 答:光纤激光器、WDM合波/分波器、超高速系统的色散补偿器、EDFA增益均 衡器等。 9如果滤波器的中心波长为 ,根据式(4.15),则光栅周期 为多少? 解:由公式 得到 。 10NLOM是否可作光开关? 答:可以。当传输光纤有行进的光波时,在耦合器中耦合进光纤环,并绕 环行进一周后又返回耦合器,绕环后的光波与来自传输光纤的光波之间将产生 相移,相移的大小由环的长度和光波的波长决定。因此,这两个光波之间将产 生相长或相消干涉,利用这个原理,可以用非线性光纤环镜来选择所需的信 号:对于不需要的波长信号,让其相移为180;对于需要的波长信号,让其相 移为360。 1光放大器包括哪些种类?简述它们的原理和特点。 EDFA有哪些优点? 答:光放大器包括半导体光放大器、光纤放大器 (由可分为非线性光纤放大器和掺杂光纤放大器)。 1)半导体光放大器 它是根据半导体激光器的工作原理制成的光放大 器。将半导体激光器两端的反射腔去除,就成为没有反 馈的半导体行波放大器。它能适合不同波长的光放大, 缺点是耦合损耗大,增益受偏振影响大,噪声及串扰 大。 2)光纤放大器 (1)非线性光纤放大器 强光信号在光纤中传输,会与光纤介质作用产生非 线性效应,非线性光纤放大器就是利用这些非线性效应 制作而成。包括受激拉曼放大器(SRA)和受激布里渊放 大器(SBA)两种。 (2)掺杂光纤放大器(常见的有掺铒和掺镨光纤放 大器) 在泵浦光作用下,掺杂光纤中出现粒子数反转分 布,产生受激辐射,从而使光信号得到放大。 EDFA优点:高增益、宽带宽、低噪声及放大波长正 好是在光纤的最低损耗窗口等。 2EDFA的泵浦方式有哪些?各有什么优缺点? 答:EDFA的三种泵浦形式:同向泵浦、反向泵浦和 双向泵浦。同向泵浦:信号光和泵浦光经WDM复用器合在 一起同向输入到掺铒光纤中,在掺铒光纤中同向传输; 反向泵浦:信号光和泵浦在掺铒光纤中反向传输;双向 泵浦:在掺铒光纤的两端各有泵浦光相向输入到掺铒光 纤中。 同向泵浦增益最低,而反向泵浦比同向泵浦可以提 高增益3dB5dB。这是因为在输出端的泵浦光比较强可以 更多地转化为信号光。而双向泵浦又比反向泵浦输出信 号提高约3dB,这是因为双向泵浦的泵功率也提高了 3dB。其次,从噪声特性来看,由于输出功率加大将导致 粒子反转数的下降,因此在未饱和区,同向泵浦式EDFA 的噪声系数最小,但在饱和区,情况将发生变化。不管 掺铒光纤的长度如何,同向泵浦的噪声系数均较小。最 后,考虑三种泵浦方式的饱和输出特性。同向 EDFA 的 饱和输出最小。双向泵浦 EDFA 的输出功率最大,并且 放大器性能与输出信号方向无关,但耦合损耗较大,并 增加了一个泵浦,使成本上升。 3一个EDFA功率放大器,波长为1542nm的输入信号功 率为2dBm,得到的输出功率为 ,求放大器的增益。 解:G= 10log10(Pout/Pin)= 10log10Pout -10log10Pin=27-2=25dB 4简述FBA与FRA间的区别。为什么在FBA中信号与泵浦 光必须反向传输? 答:FBA与FRA间的区别: 1、FRA是同向泵浦,FBA是反向泵浦; 2、FRA产生的是光学声子,FBR产生的是声学声子, 3、FRA比FBA的阈值功率大; 4、FRA比FBA的增益带宽大。 在SBA中,泵浦光在光纤的布里渊散射下,产生低频 的斯托克斯光,方向与泵浦光传播方向相反。如果这个 斯托克斯光与信号光同频、同相,那么信号光得到加 强。故要使信号光得到放大,信号光应与泵浦光方向相 反。 5一个长250m的半导体激光器用做F-P放大器,有源 区折射率为4,则放大器通带带宽是多少? 此题可能有误,半导体光放大器的通带带宽目前还 没找到公式计算。 6EDFA在光纤通信系统中的应用形式有哪些? 答:(1)作为光中继器,用EDFA可代替半导体光放 大器,对线路中的光信号直接进行放大,使得全光通信 技术得以实现。(2)作为前置放大器,由于EDFA具有低 噪声特点,因而如将它置于光接收机的前面,放大非常 微弱的光信号,则可以大大提高接收机灵敏度。(3)作 为后置放大器,将EDFA置于光发射机的输出端,则可用 来提高发射光功率,增加入纤功率,延长传输距离。 7EDFA的主要性能指标有哪些?说明其含义? 答:(1)增益,是指输出功率与输入功率之比 G=Pout/Pin,如果用分贝作单位定义为 G=10log10(Pout/Pin); (2)噪声系数,是指输入信号的信噪比与输出信号的信 噪比Fn(SNR)in/(SNR)out 。 8分别叙述光放大器在四种应用场合时各自的要求是 什么? 答:(1)在线放大器:当光纤色散和放大器自发辐 射噪声的累积,尚未使系统性能恶化到不能工作时,用 在线放大器代替光电光混合中继器是完全可以的。特别 是对多信道光波系统,节约大量设备投资。(2)后置放 大器:将光放大器接在光发送机后,以提高光发送机的 发送功率,增加通信距离。(3)前置放大器:将光放大 器接在光接收机前,以提高接收机功率和信噪比,增加 通信距离。(4)功率补偿放大器:功率补偿放大器的运 用场合:A.用于补偿局域网中的分配损耗,以增大网络 节点数;B.将光放大器用于光子交换系统等多种场合。 9叙述SOA-XGM波长变换的原理。 答:探测波 和泵浦波 经耦合注入到SOA中,SOA对入射光功率存在增益饱 和特性:当入射光强增加时,增益变小;当入射光强减 小时,增益变大。因此,当受过调制的泵浦波注入SOA 时,泵浦波将调制SOA的增益,这个增益又影响探测波的 强度变化,使得探测波的强度按泵浦波的强度变化,用 带通滤波器取出变换后的 信号,即可实现从 到 的全光波长变换。 1光接收机中有哪些噪声? 答:热噪声、散粒噪声和自发辐射噪声。 2RZ码和NRZ码有什么特点? 答:NRZ(非归零码):编码1对应有光脉冲,且持 续时间为整个比特周期,0对应无光脉冲。RZ(归零 码):编码1对应有光脉冲,且持续时间为整个比特周期 的一半,0对应无光脉冲。NRZ码的优点是占据频宽窄, 只是RZ码的一半;缺点是当出现长连“1”或“0”时,光脉 冲没有交替变换,接收时对比特时钟的提取是不利的。 RZ码解决了长连“1”的问题,但长连“0”的问题没解决。 3通信中常用的线路码型有哪些? 答:扰码、mBnB码、插入码和多电平码。 4光源的外调制都有哪些类型?内调制和外调制各有 什么优缺点? 答:光源的外调制类型有:电折射调制、电吸收 MQW调制、M-Z型调制。内调制器简单且廉价,这种调 制会引起输出光载波的频率啁啾;外调制器可以有更高 的速率工作,并且有较小的信号畸变。 5假定接收机工作于1550nm,带宽为3GHz,前置放大 器噪声系数为4dB,接收机负载为 ,温度 ,量子效率 , , ,设计 ,即 ,试计算接收机的灵敏度。 解:接收机工作于1550nm,则电离系数比为 , ,则散粒噪声系数为 热噪声电流方差为 (带数据自己计算) 接收机灵敏度为 (带数据自己计算) 6在考虑热噪声和散粒噪声的情况下,设APD的 , ,推导APD的 的最佳值 ,此时APD接收机的SNR最大。 解:光接收机输出端的信噪比定义为: 光电流信号功率/(光检测器噪声功率+放大 器噪声功率) 光检测器的噪声功率表示为 其中 是APD的散粒噪声系数,下标A表示APD的意思, 是APD的倍增因子(系数), 是相应度, 是灵敏度, 是接收机电带宽。 假设放大器的输入阻抗远大于负载电阻 ,所以放大器电路的热噪声远小于 的热噪声,那么光检测器负载电阻的均方热噪声电 流为 其中 是放大器的噪声因子(系数), 是波尔兹曼常数, 是温度。 放大器输入端的信号功率为 ,其中 是信号功率, 是用PIN检测到的信号电流。或把输入放大器的信号 功率表示为 ,其中 是输入到PIN的功率。 得到放大器输入端的信噪比为 设APD的 ,代入上式得到 要使APD接收机的SNR最大,可以求出一个最佳的 值。通过信噪比对 求导,并使导数为零,解出 的最佳值为 7证明:对于OOK直接检测接收机,其误码率公式为 证明: “0”码被误判为“1”码和“1”码被误判为“0”码的 几率一样,不妨就以“1”码被误判为“0”码为例来计算误码 率。“1”码被误判为“0”码的概率为 当“0”码被误判为“1”码和“1”码被误判为“0”码的几率一样 时,阈值电流为 代入上式得到 10推导具有光放大器的光接收机的误码率 。 证明:当输入为“1”码时,有光输入,光检测器输出 的光生电流(均值电流)与入射光功率成正比 在接收机中,信号与噪声的差动噪声电流方差(“1”码时 光生电流方差)为 “0”码时的光生电流 ,“0”码时的光生电流方差为 ,代入 得到 习题七 1商业级宽带接收机的等效电阻。保持发送机和接收机的参数和图7.5的例子 相同,在接收机光功率范围内016dBm时计算总载噪比,并画出相应的曲线。 类似于7.2.2节的推导,推出其载噪比的极限表达式。证明当时,任何接收光功 率电平下,热噪声都超过量子噪声而成为起决定作用的噪声因素。 解:因为是PIN,所以 ,由得到 再由一次光生电流 ,得到 其中 是光检测器接收到的平均光功率。 把参数 , , , , , , , , 代入上式,就得出 随 变化的关系曲线方程。 当接收机的光功率较低时,系统的噪声主要是前置放大器电路的噪声,于 是载噪比为 把 代入可以求出其值。 对于设计较好的光电二极管,与中等强度的接收光信号的散弹(量子)噪 声相比,体暗电流和表面暗电流产生的噪声很小。因此在中等强度接收光信号 条件下,系统噪声主要是光电二极管的量子噪声,此时有: 把 代入可以求出其值。 如果激光器的RIN值很高,反射噪声将超过其他噪声项,成为起主要作用的 噪声因素,于是载噪比为 把 代入可以求出其值。 当时,热噪声为 ;量子噪声为 。把把 代入,得到 。即任何接收光功率电平下,热噪声都超过量子噪声而成为起决定作用的 噪声因素。 2假设我们想要频分复用60路FM信号,如果其中30路信号的每一个信道的调 制指数 ,而另外30路信号的每一个信道的调制指数 ,试求出激光器的光调制指数。 解:由 得到 。 3假设一个SCM系统有120个信道,每个信道的调制指数为2.3%;链路包括一 根损耗为1dB/km的12km长的单模光纤,每端有一个损耗为0.5dB的连接器;激 光光源耦合进光纤的功率为2mW,光源的RIN=-135dB/Hz;PIN光电二极管接收 机的响应度为0.6A/W,B=5GHz,ID=10nA,Req=50,Ft=3dB。试求本系统的载 噪比。 解:由 得到 。 激光耦合进光纤的功率为 ,用dBm表示 ,光检测器接收到的功率为 ,根据 ,得到 其中损耗系数 ,长度 , 为两个连接器的损耗。由于是PIN,所以载噪比为 把参数 , , , , , , , , 代入上式,就得出 的值。 4如果将题3中的PIN光电二极管用一个 和 的 雪崩光电二极管替代,那么系统载噪比又是多少? 解:用 雪崩光电二极管作为光检测器,那么系统载噪比为 其中雪崩增益 ,雪崩光电二极管过剩噪声系数 ,其他参数不变,代入上式便得到系统的载噪比。 5假设一个有32个信道的FDM系统中每个信道的调制指数为4.4%,若 ,PIN光电二极管接收机的响应度为 , , , , 。 (1)若接收光功率为 ,试求这个链路的载噪比; (2)若每个信道的调制指数增加到7%,接收光功率减少到 ,试求这个链路的载噪比。 解:(1)由 得到 ,参数 , , , , , , , , , 代入上式,就得出 的值。, (2)将上式的 , ,代入上式很容易就求出载噪比。 6一直有一个565Mb/s单模光纤传输系统,其系统总体要求如下: (1)光纤通信系统的光纤损耗为0.1dB/km,有5个接头,平均每个接头损 耗为0.2dB,光源的入纤功率为-3dBm,接收机灵敏度为-56dBm(BER=10- 19)。 (2)光纤线路上的线路码型是5B6B,光纤的色散系数为2ps/ (km.nm),光源光谱宽度为1.8nm。 求:最大中继距离是多少? 注:设计中选取色散(功率)代价为1dB,光连接器损耗为1dB(发送和接 收端各一个),光纤富于度为0.1dB/km,设备富于度为5.5dB。 解:(1)把 , , , , , , 代入 其中右边分子上的1是指色散(功率)代价。于是可通过计算得到损耗限制的最 大中继距离。 (2)受色散限制的最大传输距离为 由于是单模光纤,所以 , , ,分子上的 是为了和分母的 的单位相匹配, 的单位一定要用Mb/s。代入数据就可以求出 的值来。其中 。 求出受色散限制的最大传输距离,然后与损耗限制的最大中继距离相比, 取最小值,就是最大中继距离。 7一个二进制传输系统具有以下特性: (1)单模光纤色散为15ps/(nm.km),损耗为0.2dB/km。 (2)发射机用 的GaAs激光源,发射平均光功率为5mW,谱宽为2nm。 (3)为了正常工作,APD接收机需要平均1000个光子/比特。 (4)在发射机和接收机处耦合损耗共计3dB。 求: a数据速率为10和100Mb/s时,找出受损耗限制的最大传输距离。 b数据速率为10和100Mb/s时,找出受色散限制的最大传输距离。 c对这个特殊系统,用图表示最大传输距离与数据速率的关系,包括损 耗和色散两种限制。 解:a。由“为了正常工作,APD接收机需要平均1000个光子/比特”得到APD 的接收功率为 其中 是普朗克常数, 是光速, 是波长。 又已知
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