- •Введение
- •Волны и частицы
- •1.2 Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектрических сред
- •1.3 Оптическое волокно
- •1.4 Классификация волокон
- •2 Геометрические и оптические параметры волокна
- •2.1 Распространение сигналов в ступенчатых оптических волокнах
- •2.2 Распространение сигналов в градиентных оптических волокнах
- •2.3 Ослабление сигнала в волоконных световодах
- •2.4 Дисперсия в оптических волокнах
- •2.5 Полоса пропускания оптического волокна
- •3 Оптические соединители
- •3.1 Оптические потери при непосредственном (торцевом) соединении волоконных световодов
- •3.2 Типы и конструкции оптических соединителей
- •3.3 Разъемные оптические соединители
- •4 Одномодовые оптические волокна
- •4.1 Многомодовые ов
- •4.2 Стандартное одномодовое ов с несмещенной нулевой дисперсией
- •4.3 Одномодовые ов со смещенной нулевой дисперсией
- •4.4 Одномодовые ов с минимизированными потерями
- •4.5 Специализированные одномодовые ов с ненулевой смещенной дисперсией
- •Сведения из оптики
- •Источники и приемники света
- •6.1 Источники света
- •6.1.1 Светоизлучающие диоды
- •6.1.2 Полупроводниковый лазер
- •6.1.3 Лазеры с двойной гетероструктурой
- •6.1.4 Лазеры для одномодовых ов
- •6.2 Приемники излучения
- •6.2.2. Лавинные фотодиоды
- •6.2.3 Шумы фотодиодов
- •7 Модуляция оптических колебаний
- •7.1 Виды оптической модуляции
- •7.2 Прямая модуляция оптического излучения
- •7.2.1 Нелинейные искажения при прямой модуляции сид
- •7.2.2 Частотная характеристика прямого модулятора с сид
- •7.2.3 Особенности прямой модуляции полупроводникового лазера
- •7.2.4 Шумы модуляции лазера
- •7.3 Внешняя модуляция оптического излучения
- •7.3.1 Электрооптическая модуляция
- •7.3.2 Модулятор Маха – Цендера
- •7.3.3 Акустооптическая модуляция
- •8 Фотоприемные устройства оптических систем передачи
- •8.1 Фотоприемные устройства с прямым детектированием
- •8.2 Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием
- •8.3 Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полосы пропускания
- •8.3.1 Фотоприемник с интегрирующим усилителем
- •8.3.2 Фотоприемник с трансимпедансным усилителем
- •8.3.3 Отношение сигнал/помеха на выходе фпу
- •9 Оптические усилители
- •9.1 Разновидности усилителей edfa
- •9.2 Усилители на кремниевой основе
- •9.3 Усилители на фтор-цирконатной основе
- •10 Пассивные оптические компоненты для систем передачи
- •10.1 Линзы
- •10.2 Оптические аттенюаторы
- •10.3 Линия задержки
- •10.4 Оптические разветвители (ответвители)
- •10.5 Оптические изоляторы
- •10.6 Волоконно-оптические циркуляторы
- •10.7 Оптические мультиплексоры/демультиплексоры
- •10.8 Компенсация хроматической дисперсии
- •11 Спектральное уплотнение каналов
- •11.1 Виды wdm систем
- •11.2 Стабилизаторы длинны волны
- •11.3 Мультиплексоры и демультиплексоры
- •11.4 Тонкопленочные фильтры
- •11.5 Волоконные брэгговские решетки
- •12 Методы защиты информации от несанкционированного доступа
- •12.1 Физические принципы формирования каналов утечки информации в волоконно-оптических линиях связи
- •12.1.1 Нарушение полного внутреннего отражения
- •12.1.2 Нарушение отношения показателей преломления
- •12.1.3 Регистрация рассеянного излучения
- •12.1.4 Параметрические методы регистрации проходящего излучения
- •12.2 Методы защиты информации, передаваемой по волс
- •12.2.1 Физические методы защиты
- •12.2.2 Криптографические методы защиты
- •Хотя фотоны ведут себя при детектировании как частицы, они распространяются как волны. Вероятность того, что фотон, посланный отправителем, будет детектирован получателем равна
7.3.2 Модулятор Маха – Цендера
Модулятор Маха - Цендера (М - Z) представляет собой интерферометр, исполняющий волноводы на основе необита лития (LiNbO3) или конфигурацию направленного разветвителя. Волноводы М – Z модулятора имеют конфигурацию Y- разветвителя. Коэффициент преломления такого материала как LiNbO3 может изменятся под действием внешнего напряжения. Воздействие внешнего напряжения, оптическое/электромагнитное поле в двух рукавах М – Z модулятора (на выходе модулятора) имеют одинаковый сдвиг фаз и интерференция синфазна. Дополнительный фазовый сдвиг, вносимый в одном из рукавов за счет измерения коэффициента преломления, вызванного приложенным напряжением, нарушает эту синфазность интерференционной картины и уменьшает мощность сигнала передатчика на выходе. В частности, наблюдается полное отсутствие света на выходе, если вносимый фазовый сдвиг между двумя рукавами будет равен n???, учитывая противофазный характер интерференции. В результате такого механизма действия, электрический поток бит, поданный на модулятор, создает оптическую копию бит на выходе (рисунок 7.14).
Рисунок 7.14
Характеристики внешнего модулятора частенка описываются так называемым коэффициентом ослабления сигнала (ER) – отношением уровней сигнала при включенном и выключенном состояниях и модуляционной шириной полосы. Модуляторы на основе необита лития обеспечивают ER порядка 20 дБ и могут осуществлять модуляцию потока со скоростью до 75 Гбит/с.
7.3.3 Акустооптическая модуляция
Эти модуляторы (АОМ) основаны на акустооптическом эффекте – изменении показателя преломления вещества под воздействием ультразвуковых волн (УЗВ). Наиболее ярко этот эффект проявляется в ряде материалов: диокись теллура (TeO2), молибдонате свинца (PbMoO4), ниобате лития (LiNbO3) и других. УЗВ можно возбудить в веществе с помощью пьезокристалла. Для получения УЗВ используют генератор с малым выходным сопротивлением и большой акустической мощностью Pa. При прямом пьезоэффекте механические колебания резонатора передаются твердому телу, по которому распространяется УЗВ. В результате, в твердом теле создаются сжатия и разряжения плотности ρ вещества, что приводит к изменению показателя преломления .
Величина
зависит от акустических свойств вещества
и акустической мощности
(7.16)
где М – коэффициент дифракционного качества,
S – площадь поперечного сечения АОМ.
где n – показатель преломления вещества,
P – константа упругости материала,
ρ – плотность материала,
Va – скорость распространения УЗВ в материале.
Если кристалл осветить потоками монохроматического света, то созданные УЗВ сжатия и разряжения плотности будут представлять собой для света дифракционную решетку с периодом Λзв, равным длине УЗВ. В результате, произойдет дифракция света, появятся дифракционные максимумы и минимумы.
В зависимости от частоты УЗВ различают два вида дифракции: дифракцию Рамана – Ната и дифракцию Брэгга.
1. Дифракция Рамана – Ната.
В этом случае световой поток направлен перпендикулярно плоскости ДР (рисунок 3.16) и соблюдается условие
(7.17)
где λ – длина волны света,
Λзв – длина волны УЗВ
L – длина взаимодействия между УЗВ и световым потоком.
Рисунок 7.15
По закону дифракции
,
m=1,
2, …, j.
(7.18)
где m – порядок дифракции,
Qm – угол дифракции.
Для максимума первого порядка m=1 и угол дифракции
Выходным каналом в таких модуляторах является максимум нулевого порядка.
2. Для получения дифракции Брэгга необходимо уменьшить длину УЗВ, так, чтобы соблюдалось условие
(7.19)
При
этом луч света направляют под углом
Брэгга к нормали (рисунок 7.16)
- угол обычно очень мал.
Рисунок 7.16
Необходимо отметить, что в случае дифракции Брэгга исчезают все максимумы дифракции, кроме нулевого и первого. При чем в данном случае максимум первого порядка является выходным каналом.
Акустические модуляторы имеют ограниченный спектр модулирующих сигналов (не выше 1 гГц).
Контрольные вопросы:
- Что такое модуляция оптического излучения и её виды?
- Чем характеризуется прямая модуляция?
- Чем вызваны нелинейные искажения при прямой модуляции СИД?
- Частотная характеристика при прямой модуляции СИД?
- В чем особенность прямой модуляции полупроводникового лазера?
- Виды шумов при модуляции лазера?
- Виды физических явлений при внешней модуляции?
- Принцип действия ЭОМ?
- Принцип действия модулятора Маха-Цендера?
- Принцип действия АОМ?
