
- •Волоконно-оптические системы передачи Учебное пособие
- •Часть 1
- •2.4 Дисперсия и полоса пропускания…………………………………..…...24
- •3.8 Технические характеристики фотоприёмников……..……………..…….67
- •3.10 Полупроводниковые оптические усилители пплу……………….……..……..75
- •1 Структурная схема восп
- •2 Характеристики оптических волокон
- •2.2 Типы оптических волокон
- •Недостатки многомодовых ов:
- •2.3 Затухание сигнала в волокне. Виды потерь в волокне
- •2.3 Дисперсия и полоса пропускания
- •3 Оптоэлектронные компоненты восп
- •3.1 Источники оптического излучения
- •3.1.1 Природа излучения света
- •3.2 Принцип работы светодиода
- •3.3 Конструкции светодиодов для оптической связи
- •3.4 Основные характеристики сид
- •3) Диаграмма направленности излучения сид показывает распределение энергии излучения в пространстве.
- •3.5 Полупроводниковые лазеры (ппл)
- •3.6 Модуляция оптических колебаний
- •3.6.1 Прямая модуляция со смещением
- •3.6.2 Простейшая схема, применяемая для прямой модуляции сид
- •3.6.3 Схема модулятора сид с логическим затвором и предварительным смещением
- •3.6.4 Прямая модуляция ппл
- •3.6.5 Внешняя модуляция
- •3.6.5.3 Акустооптические модуляторы)
- •3.7 Приемники оптического излучения
- •3.8 Технические характеристики фотоприёмников
- •3.8.1 Электрическая схема включения и вольтамперная характеристика
- •3.8.2 Фотоприёмные устройства восп
- •3.9 Оптические усилители
- •Преимущества оу по сравнению с повторителями:
- •3.9.2 Классификация оптических усилителей по способам применения
- •Полупроводниковые оптические усилители пплу
- •3.11 Волоконные оптические усилители, легированные редкоземельными элементами
- •3.12 Основные технические параметры оптических усилителей
- •3.13 Нелинейные оптические усилители
- •3.13.1 Усилители, использующие вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна
- •3.13.2 Усилители, использующие вынужденное комбинационное рассеяние (рамановские)
- •3.13.3 Вынесенные оптические усилители с накачкой по отдельному волокну (ropa)
- •Перечень используемой литературы
3.8.2 Фотоприёмные устройства восп
Рисунок 3.37 – Структурная схема фотоприёмника
Фотоприёмное устройство представляет собой сочетание фотодиода и каскада предварительного усиления. Фотоприёмные устройства входят в состав приёмных оптических модулей.
Оптическое излучение из ОВ поступает в фотоприёмник через согласующий элемент СЭ, представляющий собой рассеивающую линзу. Фотодетектор ФД преобразует оптический сигнал в электрический. ФД представляет собой p-i-n фотодиод или ЛФД. ФД должен иметь максимальную чувствительность на рабочей длине волны. Предварительный усилитель ПУС усиливает электрический сигнал. При этом обеспечивается максимальное соотношение сигнал/шум. В состав ПУС может входить противошумовой корректор К, который срезает шумы за пределами полосы частот сигнала. Главный усилитель ГУС обеспечивает усиление, необходимое для работы последующих устройств, например, регенератора электрического сигнала. Фильтр-корректор ФК выравнивает АЧХ линейного тракта, компенсируя искажения, вносимые линией и входной цепью ФПУ. Схема автоматической регулировки усиления АРУ поддерживает постоянство уровня сигнала на выходе ФПУ. Это достигается подстройкой коэффициента умножения ЛФД и регулировкой усиления ГУС.
3.9 Оптические усилители
По мере распространения оптического сигнала по ОВ происходит его ослабление, изменение формы импульсов из-за дисперсии. Для увеличения дальности связи применяют устройства, восстанавливающие оптический сигнал. К таким устройствам относятся:
Повторители
Оптические усилители (ОУ)
Рисунок 3.38 – Схема повторителя
Повторитель сначала преобразует оптический сигнал в электрический, затем усиливает и регенерирует его, после чего преобразует его обратно в оптический сигнал. ОУ в отличии от повторителя не осуществляет оптоэлектронного преобразования, а сразу производит усиление оптического сигнала (рисунок 3.39), причем ОУ усиливает как входной сигнал так и входной шум, кроме того, вносит собственный шум в выходной сигнал.
Преимущества оу по сравнению с повторителями:
Более просты и дешевы чем повторители, за счет меньшего числа компонентов.
Имеют более высокую надежность, нежели повторители, это важно при прокладке подводных ВОЛС.
ОУ не привязаны к скорости передачи, в то время как повторители изготавливаются для работы на определенных скоростях.
Повторитель работает с одним сигналом, а ОУ может работать с несколькими оптическими сигналами с разными длинными волн. (Многоволновое уплотнение WDM) это позволяет наращивать пропускную способность линии связи без добавления новых ОВ.
3.9.1Классификация оптических усилителей по принципу действия
Рисунок 3.40 – Классификация оптических усилителей по принципу действия
УФП – усилители на резонаторе Фабри – Перо
УБВ - усилители бегущей волны
EDFA – эрбиевые волоконно-оптические усилители
УР – усилители Рамана
УБ – усилители Бриллюэна
3.9.2 Классификация оптических усилителей по способам применения
Рисунок 3.41 – Возможные применения ОУ в ВОСП
а) Линейные усилители устанавливаются на линии для компенсации затухания предшествующего участка линии, работают с сигналом среднего уровня на входе и критичны к уровню шумов, который ограничивает участок номинальной длины;
б) Усилители мощности - (бустеры), устанавливаются непосредственно за передатчиком; их особенность в том, что они работают с большим сигналом на входе, обеспечивают максимально допустимое усиление и высокий уровень сигнала на выходе и не критичны к уровню шумов; применение усилителей мощности позволяет увеличить участок номинальной длины до 140 км, в зависимости от усиления и потерь в волокне;
в) Предварительные усилители (предусилители) - устанавливаются непосредственно перед приемником; их особенность в том, что они работают с сигналами очень низкого уровня (-45 до -35 дБм) и потому очень критичны к уровню шума усилителя; позволяют улучшить чувствительность приемника;
г) Усилители, как компенсаторы потерь - устанавливаются внутри или на выходе таких устройств, которые вносят потери, подлежащие компенсации (например, оптические коммутаторы и маршрутизаторы, оптические мультиплексоры и демультиплексоры); их особенность в том, что они должны быть небольшого размера, от них не требуется очень большого усиления и низкого уровня шумов; для этих целей больше всего подходят полупроводниковые ОУ; отметим также, что ОУ применяются в оптических фильтрах (выделение сигнала с определенной длиной волны), в преобразователях длин волн и др.