集成光电子器件_第1页
集成光电子器件_第2页
集成光电子器件_第3页
集成光电子器件_第4页
集成光电子器件_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、集成光电子器件第1页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四1 李 培 丽Email:仙林校区教师公寓3栋4单元208第2页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四2第一章 光纤通信与光电子器件1.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第3页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四31.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第一章 光纤通信

2、与光电子器件第4页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四41.1.1 光通信的发展光通信的定义:以光波作为载波进行信息的传输方式。探索时期的光通信原始形式的光通信: 烽火、信号弹、红绿灯1880年Bell发明了用光波作载波传送话音的“光电话”,传输距离213米。 Bell光电话是现代光通信的雏型第5页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四5第6页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四6 1960年,美国人梅曼发明红宝石激光器,获得高强的、 频率和相位都稳定的相干光激光。 解决了光源问题,这引起了新一轮的光通信研究热潮 激光大气通信。但由于自然气象

3、条件的影响没有进展。 (现在无线光通信又成了研究热点)Bell光电话并没有进入实用,有两方面的制约因素: 光源:以自然光作为载波,它的频率和相位杂乱无章,不能用于大容量的通信; 信道:以大气作为传输介质,损耗非常大,同时自然界的气象条件千变万化,对光信号的干扰很大。第7页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四7 1966年,英籍华裔学者高锟发表论文,认为只要设法降低 光纤中的杂质,可以使光纤损耗降为20dB/km。 实际上,人们早就利用光纤了。利用光波导的原理,人们制造了胃镜,可以观测1米左右的距离。 在60年代,最好的光纤损耗也在1000dB/km以上。 10dB/km 1/

4、10; 20dB/km 1/100; 1000dB/km ?由1000dB/km 20dB/km,高锟的论文非同寻常! 他指明通过“原材料的提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤”这一发展方向第8页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四8光纤之父高锟1998年在英国接受IEE授予的奖章第9页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四9 1970年,美国康宁(Corning)公司研制成功损耗20dB/km的石英 光纤,把光纤通信的研究开发推向一个新阶段; 1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4 dB/km; 1973 年,美国贝尔(Bell)实验室的光纤

5、损耗降低到2.5dB/km; 1974 年降低到1.1dB/km; 1976 年,日本电报电话(NTT)公司将光纤损耗降低到0.47 dB/km(波长1.2m); 在以后的 10 年中,波长为1.55 m的光纤损耗: 1979 年是0.20 dB/km; 1984年是0.157 dB/km; 1986 年是0.154 dB/km, 接近了光纤最低损耗的理论极限。 第10页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四10光纤损耗谱特性第11页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四11 1970年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和前苏联先后,研制成功室温下连续振荡

6、的镓铝砷(GaAlAs)双异质结半导体激光器(短波长)。虽然寿命只有几个小时,但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7000小时; 1976年,日本电报电话公司研制成功发射波长为1.3 m的铟镓砷磷(InGaAsP)激光器; 1977 年,贝尔实验室研制的半导体激光器寿命达到10万小时; 1979年美国电报电话(AT&T)公司和日本电报电话公司研制成功发射波长为1.55 m的连续振荡半导体激光器。 由于光纤和半导体激光器的技术进步,使 1970 年成为光纤通信发展的一个重要里程碑。第12页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四121980: 8

7、50nm多模光纤通信系统1983: 1310nm单模光纤通信系统1991: 1550nm单模光纤通信系统1995: 采用光放大器和波分复用(WDM)技术的第四代 光纤通信系统全光网: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。 2. 光纤通信第13页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四13第一章 光纤通信与光电子器件1.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第14页,共43页,2022年,5月20日,1点25

8、分,星期四14光纤通信的优点:1. 容量大 激光的频率约为100THz,微波的频率为10GHz。用光传输信息,理论上通信容量比微波大一万倍!理论上光纤通信可容纳:电视:30万路电话:7.5亿路第15页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四152. 色散小3. 损耗小4. 无中继距离长 5. 资源丰富 光纤的主要成分是SiO2,资源十分丰富。 电缆的主要成分是Cu、Al等有色金属,资源有限。6. 防干扰性能好 光纤不受强电干扰、电气化铁道干扰和雷电干扰,抗电磁脉冲能力也很强,保密性好。 第16页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四16第一章 光纤通信与光电子器件

9、1.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第17页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四17光电子器件的发展推动了光纤通信的进步 激光器的发明 低损耗光纤的研制成功 光放大器的实用WDM技术光纤通信的进步又促进了光电子器件的发展 WDM技术:是实现高速、大容量光纤通信的有效方法 定义:是让多波长的光信号在同一根光纤上进行传输的 技术。 光分/插复用器(OADM) 光交叉连接器(OXC)第18页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四18光纤损耗谱特性第19页

10、,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四19 波分复用WDM和掺铒光纤放大器EDFA被认为是光纤通信的代表性技术,下面是WDM+EDFA示意图 第20页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四20 全光网: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。 在全光网中,需要全光的器件来实现各种功能,如: 全光波长转换器 光码型转换器 光逻辑门 光再生 等等第21页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四21第一章 光纤通信与光电子器件1.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的

11、优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第22页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四22半导体光源 发光二极管(LED): 输出非相关光,谱宽宽、输出功率小、调制速率低。 适用短距离、低速系统。 激光二极管(LD): 输出相干光,谱宽窄、输出功率大、调制速率高。 适用长距离、高速系统。第23页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四23光调制器在外调制方式中采用,可避免对光源直接调制产生线性啁啾的限制。调制器一般用电光效应或声光效应使折射率改变,或用磁光效应使光的透过率变化实现光调制。包括幅度调制器、相位调制器和偏振

12、调制器。光调制器第24页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四24光纤(缆)是光纤通信系统中光波传输的媒体。第25页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四25光放大器包括光纤放大器和半导体光放大器(SOA),是一种对信号光放大的一种光器件。掺铒光纤放大器第26页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四26光检测器在光纤通信中,所用的光电检测器是光电二极管型的,实现把光信号转换为电信号的功能。光电二极管第27页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四27光连接器是光纤与光纤之间的连接器件,主要用于光纤线路与光发射机输出或光接收机输入之间

13、,或光纤线路与其他光无源器件之间的连接。光连接器第28页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四28光耦合器光耦合器的功能是把一个输入光信号分配给多个输出,或把多个输入的光信号组合成一个输出。光耦合器第29页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四29光隔离器是一种非互易性器件,只允许光波往一个方向传输,阻止光波往其他方向尤其是反方向传输。一般用在激光器或光放大器后。光隔离器第30页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四30光环行器光环行器是多端口的隔离器。主要用于光分插复用器。典型的环行器一般有三或四个端口。光环行器第31页,共43页,2022年,

14、5月20日,1点25分,星期四31231234(a) 三端口(b) 四端口1三端口和四端口的环行器第32页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四32光衰减器光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量是否变化,可以分为固定衰减器和可变衰减器。光衰减器第33页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四33光波分复用器/解复用器将不同光源波长的信号结合在一起经一根传输光纤输出的器件称为合波器。经同一传输光纤送来的多波长信号分解为个别波长分别输出的器件称分波器。有时同一器件既可作分波器,又可以作合波器。第34页,共43页,2

15、022年,5月20日,1点25分,星期四34光开关光开关用于切换光路,实现光交换,提高光网络的灵活性和有效性。分机械光开关和非机械光开关光开关第35页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四35全光波长转换器 全光波长转换器实现把信息从一个波长上转换到另一个波长上,可以避免网络阻塞,提高网络的有效性。 全光波长转换器基本上都是利用某种光学介质的高速非线性效应来实现的,如交叉增益调制效应、交叉相位调制效应、四波混频效应、交叉偏振调制效应等。第36页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四36光码型转换器 在通信中,有NRZ、RZ、DPSK、FSK、PolSK等码型,对

16、每一种码型来说,都有自己的优点和不可避免的缺点,它们适用于不同的网络范围和工作速率。 光码型转换器基本上也都是利用某种光学介质的高速非线性效应来实现的。 码型转换器可以实现不同码型之间的转换,提高光网络的有效性和灵活性。 第37页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四37光逻辑门 全光逻辑器件可以实现光的各种逻辑功能。 全光逻辑器件也基本上都是利用某种光学介质的高速非线性效应来实现的。 光逻辑器件可应用到信头处理、静荷定位、时钟提取、信号再生、光分组自路由和光信号编码等节点功能上,是超快全光信号处理技术中的一个关键组成部分。 第38页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四38第一章 光纤通信与光电子器件1.1 光纤通信 1.1.1 光通信的发展 1.1.2 光通信的优点1.2 光纤通信用光电子器件 1.2.1 光电子器件 1.2.2 光电子器件的发展第39页,共43页,2022年,5月20日,1点25分,星期四39光电器件的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网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,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论