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单击此处添加副标题光纤通信基础知识汇报人目录01添加目录项标题02光纤通信概述03光纤基础知识04光器件基础知识05光纤通信系统组成06光纤通信系统性能指标01添加目录项标题02光纤通信概述光纤通信定义光纤通信是一种利用光波在光光纤通信具有高速、大容量、纤中传输信息的通信方式远距离传输等优点光纤通信系统主要由光纤、光光纤通信广泛应用于电信、互联网、广播电视等领域发送器、光接收器等组成光纤通信发展历程1966年,光纤通信技术诞生1970年,光纤通信技术首次实现商用1980年,光纤通信技术开始大规模应用1990年,光纤通信技术成为主流通信技术2000年,光纤通信技术进入高速发展阶段2010年,光纤通信技术成为全球通信网络的核心光纤通信应用场景电信网络用于传输语音、数据、视频工业自动化用于工业控制系统的信等信号号传输互联网用于连接服务器、路由器、医疗设备用于医疗设备的信号传输交换机等设备军事通信用于军事通信系统的信号广播电视用于传输广播电视信号传输03光纤基础知识光纤结构与分类光纤分类单模光纤和多模单模光纤传输距离远,传光纤输速率高,适用于长距离传输光纤结构由纤芯、包层和多模光纤传输距离短,传涂覆层组成输速率低,适用于短距离传输光纤传输原理光纤由玻璃或塑光信号通过光纤光纤传输光信号光纤通信利用光料制成的细长圆柱传输的信号,由光在光纤中传播,通纤传输光信号进行体,内部有光导纤脉冲组成过全反射原理保持通信,具有高速、维信号强度大容量、远距离传输等优点光纤传输特性光纤传输速度快,损耗低光纤传输距离远,可达数千公里光纤传输容量大,可支持大量数据传输光纤传输稳定性高,抗干扰能力强04光器件基础知识光发射器件l激光二极管用于产生激光信号l光电二极管用于接收光信号l光调制器用于改变光信号的强度、相位或频率l光隔离器用于防止光信号的反射和干扰l光耦合器用于将光信号从一个光纤传输到另一个光纤l光开关用于控制光信号的传输或阻断光接收器件光接收器件的作用将光信号转换为电信号光接收器件的类型光电二极管、光电三极管、光电倍增管等光接收器件的工作原理光电效应、光电导效应、光电流效应等光接收器件的应用光纤通信、光探测、光测量等光放大器光放大器的作用提高光信号的强度光放大器的类型光纤放大器、半导体光放大器等光放大器的工作原理通过非线性效应,将低功率的光信号放大为高功率的光信号光放大器的应用光纤通信、光网络、光存储等领域光调制器光调制器是光纤通信系统中的关键器件之一光调制器的作用是将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号光调制器的类型包括直接调制器、间接调制器、电吸收调制器等光调制器的性能指标包括调制带宽、调制效率、线性度等05光纤通信系统组成光源和光发送机光源产生光信号光发送机将电信调制方式包括直光发送机的性能指号转换为光信号的的装置,如激光器、接调制、外调制等标包括输出功率、装置,包括光源、LED等光信噪比、光频谱调制器、驱动电路等等光检测器和光接收机光检测器将光信号转换为电信光检测器的类型光电二极管、号的设备光电三极管、光电倍增管等添加标题添加标题添加标题添加标题光接收机接收光信号并进行处光接收机的功能放大、滤波、理的设备解调等光放大器和光中继器光放大器用于放大光信号,提高传输距离光中继器用于接收光信号,进行再生和放大,提高传输质量光放大器和光中继器的作用提高光纤通信系统的传输距离和传输质量光放大器和光中继器的应用广泛应用于光纤通信系统中,如长途干线、城域网、局域网等光耦合器和光分路器光耦合器用于将光信号从一光分路器用于将光信号从一个光纤传输到另一个光纤的设个光纤传输到多个光纤的设备备功能实现光信号的传输、分应用光纤通信系统中的传输、接收和放大等环节配和耦合06光纤通信系统性能指标传输速率和传输距离传输速率光纤通信系统的传输速率通常以比特每秒(bps)为单位,常见的传输速率有10Mbps、100Mbps、1Gbps等传输距离光纤通信系统的传输距离通常以公里(km)为单位,常见的传输距离有10km、20km、40km等影响因素传输速率和传输距离受到光纤的种类、光纤的直径、光纤的折射率、光纤的损耗等因素的影响提高传输速率和传输距离的方法可以通过提高光纤的折射率、降低光纤的损耗、使用多模光纤等方式来提高传输速率和传输距离误码率和抖动性能误码率衡量抖动性能衡误码率与抖动影响误码率和通信系统传输量通信系统传性能的关系抖动性能的因质量的重要指输稳定性的重误码率越高,素传输距离、标,表示传输要指标,表示抖动性能越差,传输速率、传过程中出现错传输过程中信反之亦然输介质、传输误的概率号的波动程度环境等光纤损耗和色散效应l光纤损耗光在光纤中传输时,由于吸收、散射等原因造成的能量损失l色散效应光在光纤中传输时,由于不同波长的光速不同,导致传输时间不同,形成色散l色散类型包括模式色散、材料色散和波导色散l色散补偿通过色散补偿器等设备,补偿色散效应,提高传输质量光纤通信系统的可靠性光纤通信系统的可靠性主要取决于其传输性能、网络性能和设备性能传输性能包括传输速率、传输距离、传输延迟等网络性能包括网络拓扑结构、网络容量、网络可靠性等设备性能包括设备稳定性、设备安全性、设备可维护性等07光纤通信新技术与发展趋势光孤子通信技术光孤子一种在光纤光孤子通信利用光光孤子通信的应用光孤子通信的发展趋中传播的波形,具有孤子进行通信的技术,高速数据传输、长距势随着光纤技术的稳定的传播特性具有高速、低损耗、离通信、光网络等领不断发展,光孤子通抗干扰等优点域信技术也将得到进一步的发展和应用光时分复用技术光时分复用技术OTDM技术可以OTDM技术在光OTDM技术的发(OTDM)是一提高光纤的传输纤通信领域具有展趋势是向更高种将不同波长的容量,降低传输广泛的应用前景速率、更大容量、光信号复用到同成本更灵活的方向发一光纤中的技术展光码分复用技术光码分复用技术是光码分复用技术的光码分复用技术具光码分复用技术在一种新型的光纤通原理是利用光信号有高速、大容量、5G通信、数据中心、信技术,可以实现的不同波长和相位低损耗等优点,是云计算等领域有着多路信号的复用和来区分不同的信号未来光纤通信技术广泛的应用前景传输的发展趋势之一相干光通信技术相干光通信技相干光通信技相干光通信技相干光通信技术是一种利用术主要包括相术在光纤通信术的发展趋势相干光进行通干光调制、相领域具有广泛包括提高传输信的技术,具干光检测、相的应用前景,速率、降低功有高速、大容干光放大等技如高速数据传耗、提高传输量、远距离传术输、长距离通距离等输等优点信、光网络等感谢观看汇报人。