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1、第6章模拟光纤通信系统 第6章模拟光纤通信系统 6.1调制方式6.2模拟基带直接光强调制光纤传输系统6.3副载波复用光纤传输系统第6章模拟光纤通信系统 6.1调制方式调制方式模拟光纤传输系统目前使用的主要调制方式有模拟基带直接光强调制、模拟间接光强调制和频分复用光强调制三种。6.1.1模拟基带直接光强调制模拟基带直接光强调制模拟基带直接光强调制(D-IM)是用承载信息的模拟基带信号,直接对发射机光源(LED或LD)进行光强调制,使光源输出光功率随时间变化的波形和输入模拟基带信号的波形成比例。 第6章模拟光纤通信系统 20世纪70年代末期,光纤开始用于模拟电视传输时,采用一根多模光纤传输一路电视
2、信号的方式,就是这种基带传输方式。所谓基带,就是对载波调制之前的视频信号频带。对于广播电视节目而言,视频信号带宽(最高频率)是6 MHz,加上伴音信号,这种模拟基带光纤传输系统每路电视信号的带宽为8 MHz。用这种模拟基带信号对发射机光源(线性良好的LED)进行直接光强调制,若光载波的波长为0.85 m,传输距离不到4 km, 若波长为1.3 m,传输距离也只有10 km左右。这种DIM光纤电视传输系统的特点是设备简单、价格低廉,因而在短距离传输中得到广泛应用。 第6章模拟光纤通信系统 6.1.2模拟间接光强调制模拟间接光强调制模拟间接光强调制方式是先用承载信息的模拟基带信号进行电的预调制,然
3、后用这个预调制的电信号对光源进行光强调制(IM)。这种系统又称为预调制直接光强调制光纤传输系统。预调制又有多种方式,主要有以下三种。1. 频率调制频率调制(FM)频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对正弦载波进行调频,产生等幅的频率受调的正弦信号,其频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个正弦调频信号对光源进行光强调制,形成FM-IM光纤传输系统。 第6章模拟光纤通信系统 2. 脉冲频率调制脉冲频率调制(PFM)脉冲频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对脉冲载波进行调频,产生等幅、等宽的频率受调的脉冲信号,其脉冲频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个脉冲调频信号对
4、光源进行光强调制,形成PFM-IM光纤传输系统。3. 方波频率调制方波频率调制(SWFM)方波频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对方波进行调频,产生等幅、不等宽的方波脉冲调频信号,其方波脉冲频率随输入的模拟基带信号的幅度而变化。然后用这个方波脉冲调频信号对光源进行光强调制,形成SWFM-IM光纤传输系统。 第6章模拟光纤通信系统 采用模拟间接光强调制的目的是提高传输质量和增加传输距离。由于模拟基带直接光强调制(D-IM)光纤电视传输系统的性能受到光源非线性的限制,一般只能使用线性良好的LED作光源。LED入纤功率很小,所以传输距离很短。在采用模拟间接光强调制时,例如采用PFM-IM光纤电
5、视传输系统,由于驱动光源的是脉冲信号,它基本上不受光源非线性的影响,所以可以采用线性较差、入纤功率较大的LD器件作光源。因而PFM-IM系统的传输距离比D-IM系统的更长。对于多模光纤,若波长为0.85 m,传输距离可达10 km;若波长为1.3 m,传输距离可达30 km。对于单模光纤,若波长为1.3 m,传输距离可达50 km。 第6章模拟光纤通信系统 SWFM-IM光纤电视传输系统不仅具有PFM-IM系统的传输距离长的优点,还具有PFM-IM系统所没有的独特优点。 这种独特优点是: 在光纤上传输的等幅、不等宽的方波调频(SWF-M)脉冲不含基带成分,因而这种模拟光纤传输系统的信号质量与传
6、输距离无关。此外,SWFM-IM系统的信噪比也比D-IM系统的信噪比高得多。 第6章模拟光纤通信系统 上述光纤电视传输系统的传输距离和传输质量都达到了实际应用的水平,而且技术比较简单,容易实现,价格也比较便宜。尽管如此,这些传输方式都存在一个共同的问题:一根光纤只能传输一路电视。这种情况,既满足不了现代社会对电视频道日益增多的要求,也没有充分发挥光纤大带宽的独特优势。因此,开发多路模拟电视光纤传输系统,就成为技术发展的必然。第6章模拟光纤通信系统 实现一根光纤传输多路电视有多种方法,目前现实的方法是先对电信号复用,再对光源进行光强调制。对电信号的复用可以是频分复用(FDM),也可以是时分复用(
7、TDM)。和TDM系统相比,FDM系统具有电路结构简单、制造成本较低以及模拟和数字兼容等优点。而且,FDM系统的传输容量只受光器件调制带宽的限制,与所用电子器件的关系不大。这些明显的优点,使FDM多路电视传输方式受到广泛的重视。第6章模拟光纤通信系统 6.1.3频分复用光强调制频分复用光强调制频分复用光强调制方式是用每路模拟电视基带信号,分别对某个指定的射频(RF)电信号进行调幅(AM)或调频(FM), 然后用组合器把多个预调RF信号组合成多路宽带信号,再用这种多路宽带信号对发射机光源进行光强调制。光载波经光纤传输后,由远端接收机进行光/电转换和信号分离。因为传统意义上的载波是光载波,为区别起
8、见,把受模拟基带信号预调制的RF电载波称为副载波,这种复用方式也称为副载波复用(SCM)。 第6章模拟光纤通信系统 SCM模拟电视光纤传输系统的优点:(1) 一个光载波可以传输多个副载波,各个副载波可以承载不同类型的业务,有利于数字和模拟混合传输以及不同业务的综合和分离。(2) SCM系统灵敏度较高,又无需复杂的定时技术,FM/SCM可以传输60120路模拟电视节目,制造成本较低。因而在电视传输网中竞争能力强,发展速度快。 第6章模拟光纤通信系统 (3) 在数字电视传输系统未能广泛应用的今天,线性良好的大功率LD已能得到实际应用,因而发展SCM模拟电视传输系统是适时的选择。这种系统不仅可以满足
9、目前社会对电视频道日益增多的要求,而且便于在光纤与同轴电缆混合的有线电视系统(HFC)中采用。副载波复用的实质是利用光纤传输系统很宽的带宽换取有限的信号功率,也就是增加信道带宽,降低对信道载噪比(载波功率/噪声功率)的要求,而又保持输出信噪比不变。在副载波系统中,预调制是采用调频还是调幅,取决于所要求的信道载噪比和所占用的带宽。 第6章模拟光纤通信系统 6.2模拟基带直接光强调制光纤传输系统模拟基带直接光强调制光纤传输系统模拟基带直接光强调制(D-IM)光纤传输系统由光发射机(光源通常为发光二极管)、光纤线路和光接收机(光检测器)组成,这种系统的方框图如图6.1所示。 第6章模拟光纤通信系统
10、图 6.1模拟信号直接光强调制系统方框图第6章模拟光纤通信系统 6.2.1特性参数特性参数评价模拟信号直接光强调制系统的传输质量的最重要的特性参数是信噪比(SNR)和信号失真(信号畸变)。1. 信噪比信噪比正弦信号直接光强调制系统的信噪比主要受光接收机性能的影响,因为输入到光检测器的信号非常微弱,所以对系统的SNR影响很大。图6.2示出对发光二极管进行正弦信号直接光强调制的原理。这种系统的信噪比定义为接收信号功率和噪声功率(Np)的比值 第6章模拟光纤通信系统 图 6.2发光二极管模拟调制原理第6章模拟光纤通信系统 式中,i2s和i2n分别为均方信号电流和均方噪声电流,RL为光检测器负载电阻。
11、信噪比一般用dB作单位,即如图6.2所示,设光源驱动电流I=IB(1+m cost)(6.2)光源具有严格线性特性,不存在信号畸变,则输出光功率为P=PB(1+m cost) (6.3)式中,PB为偏置电流IB产生的光功率,m为调制指数,=2f , f 为调制频率,t为时间。 (6.1)第6章模拟光纤通信系统 一般光纤线路有足够的带宽,可以假设信号在传输过程不存在失真,只受到exp(aL)的衰减,其中a为光纤线路平均损耗系数,L为传输距离。由于到达光检测器的信号很弱,光接收机引起的信号失真可以忽略。在这些条件下,光检测器的输出光电流is=I0(1+m cost)(6.4)均方信号电流 (6.5
12、)第6章模拟光纤通信系统 式中, Im=mI0 为信号电流幅度,I0为平均信号电流,m为调制指数,其定义为 平均信号电流I0=gIP=gPb(6.7)式中, Pb=KPB为输入光检测器的平均光传输系数,K代表光纤线路的传输系数,为光检测器的响应度,IP为一次光生电流,g为APD的倍增因子。若使用PIN-PD, 则g=1。 (6.6)第6章模拟光纤通信系统 由式(6.5)式(6.7)得到均方信号电流模拟信号直接光强调制系统的噪声主要来源于光检测器的量子噪声、暗电流噪声、负载电阻RL的热噪声和前置放大器的噪声,总均方噪声电流(参考3.2节)可写成 (6.8)(6.9)第6章模拟光纤通信系统 式中,
13、 i2q、i2d和i2T分别为量子噪声、暗电流噪声和热噪声产生的均方噪声电流,e为电子电荷,B为噪声带宽,一般等于信号带宽,Id为暗电流,k=1.381023 J/K为波尔兹曼常数,T为热力学温度,RL为光检测器负载电阻,F为前置放大器的噪声系数。由式(6.1)、式(6.8)和式(6.9)得到,正弦信号直接光强调制系统的信噪比为(6.10)第6章模拟光纤通信系统 式中=e / (hf)。对于电视信号直接光强调制系统的信噪比有些不同,假设传输的是阶梯形全电视信号,则式中, mTV为电视信号的调制指数,其他符号的意义和式(6.10)相同,但g=1。(6.11)第6章模拟光纤通信系统 和SNR关系密
14、切的一个参数是接收灵敏度。和数字光纤通信系统相似,在模拟光纤通信系统中,我们把接收灵敏度Pr定义为: 在限定信噪比条件下,光接收机所需的最小信号光功率Ps, min,并以dBm为单位。假设系统除量子噪声外,没有其他噪声存在,在这种情况下,灵敏度由平均信号电流决定,这样确定的灵敏度称为(最高)极限灵敏度。根据假设,式(6.10)分母后两项为零,利用式(3.14)响应度=e/(hf),m=1, g=1, 式(6.10)简化为(6.12)第6章模拟光纤通信系统 在限定信噪比条件下,光接收机所需的最小信号光功率把式(6.12)代入式(6.13)得到式中, hf为光子能量,h=6.6281034 Js为
15、普朗克常数,f=c/为光频率,c=3108 m/s为光速,为光波长(m), 为光检测器量子效率,B为噪声带宽。(6.13)(6.14)第6章模拟光纤通信系统 设光检测器为PIN-PD, 光波长=1.31 m, 量子效率=0.6,噪声带宽B=8 MHz,系统要求SNR=50 dB。由式(6.14)得到Ps,min=2.86107 mW, 或Pr=10 lg Ps,min=65.4 dBm。当然,实际系统必须考虑光检测器的暗电流噪声、光检测器负载电阻的热噪声和前置放大器的噪声。因而,实际灵敏度比极限灵敏度要低得多。 第6章模拟光纤通信系统 2. 信号失真信号失真为使模拟信号直接光强调制系统输出光信
16、号真实地反映输入电信号,要求系统输出光功率与输入电信号成比例地随时间变化,即不发生信号失真。一般说,实现电/光转换的光源,由于在大信号条件下工作,线性较差,所以发射机光源的输出功率特性是D-IM系统产生非线性失真的主要原因。因而略去光纤传输和光检测器在光/电转换过程中产生的非线性失真,只讨论光源LED的非线性失真。参看图6.2。非线性失真一般可以用幅度失真参数微分增益(DG)和相位失真参数微分相位(DP)表示。DG可以从LED输出功率特性曲线看出,其定义为 第6章模拟光纤通信系统 DP是LED发射光功率P和驱动电流I的相位延迟差,其定义为DP=j(I2)j(I1)(6.16)式中, I1和I2
17、为LED不同数值的驱动电流,一般取I2I1。 (6.15)第6章模拟光纤通信系统 虽然LED的线性比LD好,但仍然不能满足高质量电视传输的要求。例如,短波长GaAlAs-LED的DG可能高达20%,DP高达8,而高质量电视传输要求DG和DP分别小于1%和1。影响LED非线性的因素很多,要大幅度改善动态非线性失真非常困难,因而需要从电路方面进行非线性补偿。 第6章模拟光纤通信系统 模拟信号直接光强调制光纤传输系统的非线性补偿有许多方式,目前一般都采用预失真补偿方式。预失真补偿方式是在系统中加入预先设计的、与LED非线性特性相反的非线性电路。这种补偿方式不仅能获得对LED的补偿,而且能同时对系统其
18、他元件的非线性进行补偿。由于这种方式是对系统的非线性补偿,把预失真补偿电路置于光发射机,给实时精细调整带来一定困难,而把预失真补偿电路置于光接收机,则便于实时精细调整。第6章模拟光纤通信系统 设系统发射端输入信号V1与接收端输出信号V2之间相移为j1,它包含了LED输出光功率P与驱动电流之间的相移,以及系统中其他各级输出信号和输入信号之间的相移。由于相移j 1随输入信号V1而变化,如图6.3(a),因而产生微分相位DP。微分相位补偿是设计一种电路,使其相移特性j2与j 1的变化相反,如图6.3(b)。两个非线性电路相加,使系统总相移j 不随输入信号大小而变化,如图6.3(c)。 第6章模拟光纤
19、通信系统 图 6.3微分相位补偿原理第6章模拟光纤通信系统 在模拟电视光纤传输系统中,最广泛使用的电路是微分相位四点补偿电路,如图6.4所示。这种电路的相位补偿是利用集电极和发射极输出的信号相位差180的原理构成的全通相移网络来实现的。和微分相位补偿原理相似,微分增益补偿是对LED等非线性器件产生的高频动态幅度失真的补偿,目前最广泛使用的微分增益四点补偿电路如图6.5所示。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.4微分相位补偿电路第6章模拟光纤通信系统 图6.5微分增益补偿电路第6章模拟光纤通信系统 6.2.2光端机光端机光端机包括光发射机和光接收机。1. 光发射机光发射机模拟基带直接光强调制光纤电
20、视传输系统光发射机的功能是,把模拟电信号转换为光信号。对这种光发射机的基本要求是:(1) 发射(入纤)光功率要大,以利于增加传输距离。在光纤损耗和接收灵敏度一定的条件下,传输距离和发射光功率成正比。发射光功率取决于光源,LD优于LED。(2) 非线性失真要小,以利于减小微分相位(DP)和微分增益(DG),或增大调制指数m(mTV)。LED线性优于LD。 第6章模拟光纤通信系统 (3) 调制指数m(mTV)要适当大。m大,有利于改善SNR;但m太大,不利于减小DP和DG。(4) 光功率温度稳定性要好。LED温度稳定性优于LD,用LED作光源一般可以不用自动温度控制和自动功率控制,因而可以简化电路
21、、降低成本。模拟基带D-IM光纤电视传输系统光发射机方框图如图6.6所示,输入TV信号经同步分离和箝位电路后,输入LED的驱动电路。驱动电路的末级及其工作原理示于图6.7,图中R1C1电路用于调节D-IM系统电视信号的幅频特性,Re用于监测通过LED的电流,Rc用于控制通过LED的极限电流,V2用于保护LED防止反向击穿,LED的工作点由箝位电路调节。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.6光发射机方框图第6章模拟光纤通信系统 图6.7LED驱动电路的末级及其工作原理第6章模拟光纤通信系统 由于全电视信号随亮场和暗场的变化而变化,为保证动态DP和DG的规定值,必须保持DP和DG补偿电路的工作点不随
22、亮场和暗场而变化,所以应有箝位电路来保证其工作点恒定。在全电视信号中,图像信号随亮场和暗场而变化,其同步脉冲信号在工作过程是不变的,因而利用同步脉冲和图像信号处于不同电平的特点,对全电视信号中的同步脉冲进行分离和箝位。 第6章模拟光纤通信系统 2. 光接收机光接收机光接收机的功能是把光信号转换为电信号。对光接收机的基本要求是: (1) 输出信噪比(SNR)要高;(2) 幅频特性要好;(3) 带宽要足够。 模拟基带D-IM光纤电视传输系统光接收机方框图如图6.8所示,光检测器把输入光信号转换为电信号,经前置放大器和主放大器放大后输出,为保证输出稳定,通常要用自动增益控制(AGC)。 第6章模拟光
23、纤通信系统 图 6.8光接收机方框图第6章模拟光纤通信系统 光检测器可以用PIN-PD或APD。PIN-PD只需较低偏压(1020 V)就能正常工作,电路简单,但没有内增益,SNR较低。APD需要较高偏压(30200 V)才能正常工作,且内增益随环境温度变化较大,应有偏压控制电路。APD的优点是有20200倍的雪崩增益,可改善SNR。对于模拟基带D-IM光纤电视传输系统,力求电路简单,光检测器一般都采用PIN-PD。前置放大器的输入信号电平是全系统最低的,因此前放决定着系统的SNR和接收灵敏度。目前这种系统都采用补偿式跨阻抗前放。如采用PINFET混合集成电路的前放,可获得较高SNR和较宽的工
24、作频带。第6章模拟光纤通信系统 主放大器是一个高增益宽频带放大器,用于把前放输出的信号放大到系统需要的适当电平。由于光源老化使光功率下降,环境温度影响光纤损耗变化,以及传输距离长短不一,使输入光检测器的光功率大小不同,所以需要AGC来保证光接收机输出恒定。6.2.3系统性能系统性能模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统方框图如图6.9所示。在发射端,模拟基带电视信号和调频(FM)伴音信号分别输入LED驱动器,在接收端进行分离。改进DP和DG的预失真电路置于接收端。主要技术参数举例如下。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.9模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统方框图第6章模拟光纤通信系统 1. 系统
25、参数系统参数(1) 视频部分: 带宽06 MHz SNR50 dB DG4% DP4 发射光功率-15 dBm(32 W) 接收灵敏度-30 dBm第6章模拟光纤通信系统 (2) 伴音部分: 带宽0.0415 kHz 输入输出电平0 dBr SNR55 dB 畸变2% 伴音调频副载频8 MHz第6章模拟光纤通信系统 2. 光纤损耗对传输距离的限制光纤损耗对传输距离的限制模拟基带直接光强调制光纤电视传输系统的传输距离大多受光纤损耗的限制。根据发射光功率、接收灵敏度和光纤线路损耗可以计算传输距离L,其公式为式中, Pt为发射光功率(dBm),Pr为接收灵敏度(dBm), M为系统余量(dB),a为
26、光纤线路(包括光纤、连接器和接头)每千米平均损耗系数(dB/km)。(6.17)第6章模拟光纤通信系统 对于波长为0.85 m和1.31 m的多模光纤,损耗系数a可以分别取3 dB/km和1 dB/km,M取3 dB。用上述举例中的数据,Pt=15 dBm,Pr=30 dBm,由式(6.17)计算得到中继距离分别为L=4 km和L=12 km。3. 系统对光纤带宽的要求系统对光纤带宽的要求对于多模光纤而言,长度为L的光纤线路总带宽B(MHz)和单位长度(1 km)光纤带宽B1(MHzkm)的关系为B1=BL(6.18)第6章模拟光纤通信系统 式中串接因子=0.51,为方便起见,取=1, 这是最
27、保守的取值,光纤线路总带宽B=8 MHz,根据上面的计算,0.85 m和1.31 m中继距离分别为L=4 km和L=12 km。由式(6.18)计算得到,所需单位长度光纤带宽分别为B1=32 MHzkm和B1=96 MHzkm。如果采用原CCITT G.651的标准多模GI光纤,其单位长度带宽至少是200 MHzkm,因此完全可以满足要求。如果采用多模SI光纤,其带宽只有几十MHzkm,这时,认真计算是必要的,因为在短波长光纤材料色散和LED光源谱宽的影响是不可忽视的。 第6章模拟光纤通信系统 在短波长使用LED光源的情况下,光纤线路总带宽应为式中, Bm和Bc分别为模式色散和材料色散引起的带
28、宽。(6.19)(6.20)第6章模拟光纤通信系统 式中,C()为光纤材料色散系数,为光源FWHM谱宽。由式(6.19)和式(6.20)得到 例如,在0.85 m,多模光纤C()=120 ps/(nmkm),设LED谱宽=50 nm,如果根据上面的计算结果B1=32 MHzkm, 由式(6.21)计算得到B11.2BL=38 MHzkm, 带宽增加20%。在实际工程中是否采用短波长LED和多模SI光纤,要根据经济效益(系统成本和维修费用)来决定。 (6.21)第6章模拟光纤通信系统 6.3副载波复用光纤传输系统副载波复用光纤传输系统图6.10示出副载波复用(SCM)模拟电视光纤传输系统方框图。
29、N个频道的模拟基带电视信号分别调制频率为f1,f2,f3, fN的射频(RF)信号,把N个承载电视信号的副载波f1s,f2s, f3s,fNs组合成宽带信号,再用这个宽带信号对光源(一般为LD)进行光强调制,实现电/光转换。光信号经光纤传输后,由光接收机实现光/电转换,经分离和解调,最后输出N个频道的电视信号。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.0副载波复用模拟电视光纤传输系统方框图第6章模拟光纤通信系统 模拟基带电视信号对射频的预调制,通常用残留边带调幅(VSB-AM)和调频(FM)两种方式,各有不同的适用场合和优缺点。我们主要讨论残留边带调幅副载波复用(VSB-AM/SCM)模拟电视光纤传输
30、系统。6.3.1特性参数特性参数对于副载波复用模拟电视光纤传输系统,评价其传输质量的特性参数主要是载噪比(CNR)和信号失真。1. 载噪比载噪比载噪比CNR的定义是,把满负载、无调制的等幅载波置于传输系统,在规定的带宽内特定频道的载波功率(C)和噪声功率(Np)的比值,并以dB为单位,用公式表示为 第6章模拟光纤通信系统 (6.22)式中, i2c为均方载波电流,i2n为均方噪声电流。 设在电/光转换、光纤传输和光/电转换过程中,都不存在信号失真。如图6.11所示,输入激光器的光强调制信号电流为或(6.23)(6.24)第6章模拟光纤通信系统 图 6.11激光器模拟调制原理第6章模拟光纤通信系
31、统 由于假设不存在信号失真,激光器输出光功率为 式中, Ps=PbPth,Pb和Pth分别为偏置电流Ib和阈值电流Ith对应的光功率,N为频道总数,mi和i分别为第i个频道的调制指数和副载波角频率。设每个频道的调制指数都相同,即mi=mj=m(对于所有的ij),暂时略去光纤传输因子10aL/10, a和L分别为光纤线路平均损耗系数和长度,系统使用PIN-PD,从光检测器输出的(载波)信号电流为(6.25)(6.26)第6章模拟光纤通信系统 均方(载波)信号电流式中, Im=mI0为信号电流幅度,I0为平均信号电流,m=m0/为每个频道的调制指数,m0为总调制指数,N为频道总数。SCM模拟电视光
32、纤传输系统中,产生噪声的主要有激光器、光检测器和前置放大器。采用PIN-PD,略去暗电流,系统的总均方噪声电流可表示为(6.27)(6.28)第6章模拟光纤通信系统 式中, i2RIN、i2q和i2T分别为激光器的相对强度噪声、光检测器的量子噪声和折合到输入端的放大器噪声(含光检测器负载电阻热噪声)产生的均方噪声电流。e为电子电荷,B为噪声带宽,k=1.381023 J/K为波尔兹曼常数,T为热力学温度,RL为光检测器负载电阻,F为前置放大器噪声系数。相对强度噪声(RIN)是激光器谐振腔内载流子和光子密度随机起伏产生的噪声,一般不可忽略。由式(6.22)、式(6.27)和式(6.28)得到 (
33、6.29)第6章模拟光纤通信系统 式中平均信号电流I0=P0, P0=Pb10aL/10为光检测器平均接收光功率,为响应度。由式(6.29)得到每个频道的载噪比由此可见,载噪比CNR随着调制指数m和平均接收光功率P0的增加而增加,随三项噪声的增加而减小。下面观察一下三项噪声的界限。 (6.30)第6章模拟光纤通信系统 在平均接收光功率P0较大的条件下,激光器的相对强度噪声(RIN)和前置放大器的噪声(含负载电阻热噪声)可以忽略,这样系统只有量子噪声起作用,由式(6.30)得到这时CNR与m2和P0成正比。如果平均接收光功率P0很大,激光器相对强度噪声(RIN)起决定作用,光检测器的量子噪声和前
34、置放大器噪声都可以忽略,在这个条件下, (6.31)(6.32)第6章模拟光纤通信系统 这时CNR与m2成正比,与(RIN)成反比。当平均接收光功率P0很小时,前置放大器噪声(4kTF/RL)起着决定性作用,其他两项噪声都可以忽略,这时由式(6.30)得到利用式(6.30)式(6.33),设平均接收光功率P0=212 dBm,计算AM/SCM光纤传输系统CNR与P0的关系以及各项噪声起决定作用时CNR的界限,如图6.12所示。计算中采用的数据如下: (6.33)第6章模拟光纤通信系统 图 6.12CNR的特性和各种噪声的界限第6章模拟光纤通信系统 电子电荷:e=1.61019 C;波尔兹曼常数
35、: k=1.381023 J/K;调制指数:m=0.05;相对强度噪声: (RIN)=150 dB/Hz;噪声带宽:B=4106 Hz;响应度: =0.8 A/W;负载电阻: RL=1 k;前放噪声系数:F=3 dB;热噪声温度: T=290 K;假设P0=0 dBm, 计算各项噪声分别起决定作用时的CNR。第6章模拟光纤通信系统 由式(6.32),相对强度噪声起决定作用时,(CNR)RIN=54.9 dB。由式(6.31),量子噪声起决定作用时,(CNR)q=58.9 dB。由式(6.33),前置放大器噪声起决定作用时,(CNR)T=68.0 dB。提高CNR是系统设计中的重要问题。由式(6
36、.30)可以看出,在P0很大的条件下,增大P0不一定能提高CNR。为了提高CNR,增大m是可取的。但是增大m又会使激光器的线性劣化,要用预失真技术来补偿。如果选用质量极好的DFB激光器来制造线性良好、发射功率又大的光发射机,势必降低器件成品率,增加成本。综合各种因素,最好采用适当低的光功率和适当大的调制指数,而不是相反。 第6章模拟光纤通信系统 不论采用什么预调制方式,计算CNR的公式都相同,只是公式中具体参数不同而已。所以式(6.29)式(6.33)既适用于VSB-AM, 也适合于FM。但是为获得相同SNR,不同预调制方式所需的CNR都是不同的。为在接收机解调后获得相同SNR,两种预调制方式
37、所需的CNR比值为式中, Fd为由电视信号产生的频偏峰 - 峰值,Bb为基带信号带宽,Bf为FM信号带宽。 (6.34)第6章模拟光纤通信系统 设Fd=17 MHz, Bb=4 MHz, Bf=27 MHz, 代入式(6.34)计算结果用dB表示,得到FM相对于VSB-AM, 其CNR改善了21.1 dB。考虑到其他因素的影响,这个数值可以达到24 dB。两种预调制方式的CNR比较如图6.13所示。例如,用VSB-AM方式,要求CNR=52 dB,图中显示,至少要求平均接收光功率为2 dBm。如果用FM方式,只需要CNR=5224=28 dB, 图中显示,平均接收光功率可以降低到15 dBm,
38、接收光功率改善了13 dB。设光纤线路平均损耗系数为0.5 dB/km, 则FM方式的传输距离可增加13/0.5=26 km。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.13VSB-AM和FM方式CNR的比较第6章模拟光纤通信系统 2. 信号失真信号失真副载波复用模拟电视光纤传输系统产生信号失真的原因很多,但主要原因是作为载波信号源的半导体激光器在电/光转换时的非线性效应。由于到达光检测器的信号非常微弱,在光/电转换时可能产生的信号失真可以忽略。只要光纤带宽足够宽,传输过程可能产生的信号失真也可以忽略。下面讨论激光器非线性效应产生的信号失真,参看图6.11。输入激光器的调幅信号电流仍为式(6.24)所示
39、,即(6.35)第6章模拟光纤通信系统 由于实际激光器输出光功率P(t)与驱动电流I(t)的关系是非线性的,因而输出光信号产生失真。在调制频率fi(i/2)不超过1 GHz时,可以利用泰勒级数展开,把输出光功率表示为略去式(6.35)四阶以上(m4)的非线性项,把式(6.24)代入,用一组简化的符号,得到P(t)a0a1Isa2I2sa3I3s (6.36) 式中ai(i1,2,3)包含P(t)对I(t)的 i 阶导数, (6.35)第6章模拟光纤通信系统 (6.37)式中Ii=(IbIth)mi为第 i 个频道的信号电流幅度。我们所关心的二阶非线性项和三阶非线性项分别为(6.38)第6章模拟
40、光纤通信系统 式中Ii=Ij=Ik=(IbIth)mi=(IbIth)m=I0m为每个频道的信号电流幅度。 (6.39)第6章模拟光纤通信系统 副载波复用模拟电视光纤传输系统的信号失真用组合二阶互调(CSO)失真和组合三阶差拍(CTB)失真这两个参数表示。两个频率的信号相互组合,产生和频(i+j)和差频(ij)信号,如果新频率落在其它载波的视频频带内,视频信号就要产生失真。这种非线性效应会发生在所有RF电路,以及光发射机和光接收机中。在给定的频道上,所有可能的双频组合的总和称为组合二阶(CSO)互调失真。通常用这个总和与载波的比值表示,并以dB为单位,记为dBc。组合三阶差拍(CTB)失真是三
41、个频率(ijk)的非线性组合,其定义和表示方法与CSO相似,单位相同。 第6章模拟光纤通信系统 根据以上分析,第i个频道的CSO和CTB分别表示为式中C2i和C3i分别为组合二阶互调和组合三阶差拍的系数,在频道频率配置后具体计算。P、P和P分别为P对I的一阶、二阶和三阶导数,其数值由实验确定。P0m为每个频道输出光信号幅度。(6.40)(6.41)第6章模拟光纤通信系统 CSO和CTB将以噪声形式对图像产生干扰,为减小这种干扰,可以采用如下方法。(1) 采用合理的频道频率配置,以减小C2i和C3i,改善CSO和CTB。为改善CSO,系统频道N的副载波频率 fN 和频道1的副载频f1应满足fN2
42、f1, 即副载波最高频率应小于最低频率的2倍。这样,如图6.14所示,二阶互调(fi+fj)都大于fN,落在系统频带的高频端以外。二阶互调(fifj)都小于f1, 落在低频端以外。同理,为减少落在系统频带内的三阶互调,应适当配置各频道的副载波频率,使三阶互调频率(fjfjfk)即使落在系统的频带内,也不落在工作频道的信号频带内,如图6.15所示。 这样,虽然系统输出端存在互调干扰,但分离和滤波后各频道单独输出时,其影响就不明显了。 第6章模拟光纤通信系统 图 6.14fN2f1的SCM系统的频谱分布第6章模拟光纤通信系统 图 6.15SCM系统带内三阶互调干扰的最佳频谱分布第6章模拟光纤通信系
43、统 (2) 限制调制指数m,以保证CSO和CTB符合规定的指标。由式(6.40)和式(6.41)可以看到,CSO与m2成正比,CTB与m4成正比,因此随着m值的增大,CSO和CTB迅速劣化。因为驱动激光器的信号电流随m值的增大而增加,可能偶然延伸到LD的阈值以下或超过功率特性曲线的线性部分,引起削波(削底和限顶)效应,如图6.16所示,因而产生信号失真。由于多路RF信号叠加后的合成信号具有随机性,当N很大时,服从高斯分布,产生过大信号的概率很小。分析计算表明,CSO和CTB是参数=m和N十分复杂的函数,m为调制指数,N为频道总数。图6.17(a)和(b)分别示出N=47和N=59时CSO、CT
44、B与和m的关系曲线。由图可见,为保证CSO65 dBc和CTB65 dBc,值不应大于0.25,由此得到m0.35/。由图6.18可以看到,当0.31 时,CSO、CTB与N几乎无关。第6章模拟光纤通信系统 图6.16激光器的削波效应第6章模拟光纤通信系统 图6.17CSO、CTB与光调制指数的关系 (a) N=47;(b) N=59 第6章模拟光纤通信系统 图 6.18CSO和CTB与频道数的关系第6章模拟光纤通信系统 (3) 采用外调制技术,把光载波的产生和调制分开。这样,光源的光谱不会因调制而展宽,没有附加的线性调频(啁啾,chirp)产生的信号失真,因而改变了CSO和CTB。6.3.2
45、光端机光端机1. 光发射机光发射机对残留边带调幅光发射机的基本要求是:(1) 输出光功率要足够大,输出光功率特性(P-I)线性要好;(2) 调制频率要足够高,调制特性要平坦;(3) 光源输出的光波长应在光纤低损耗窗口,光谱宽度要窄;(4) 温度稳定性要好。第6章模拟光纤通信系统 VSB-AM光发射机的构成示于图6.19。输入到光发射机的电信号经前馈放大器放大后,受到电平监控,以电流的形式驱动激光器。LD输出特性要求是线性的,但在实际电/光转换过程中,微小的非线性效应是不可避免的,而且要影响系统的性能。所以优质的光发射机都要进行预失真控制。方法是加入预失真补偿电路(预失真线性器)。预失真补偿电路
46、实际上是一个与激光器的非线性相反的非线性电路,用来补偿激光器的非线性效应,以达到高度线性化的目的。为保证输出光的稳定,通常采用制冷元件和热敏电阻进行温度控制。同时用激光器的后向输出通过PIN-PD检测的光电流实现自动功率控制。为抑制光纤线路上不均匀点(如连接器)的反射,在LD输出端设置光隔离器。 第6章模拟光纤通信系统 正确选择光发射机对系统性能和CATV网的造价都有重大意义。目前可供选择的光发射机有:(1) 直接调制1310 nm分布反馈(DFB)激光器光发射机,如图6.19和图6.20所示。 第6章模拟光纤通信系统 图6.19VSB-AM光发射机的构成第6章模拟光纤通信系统 图6.20直接
47、调制DFB光发射机方框图第6章模拟光纤通信系统 (2) 外调制1550 nm分布反馈(DFB)激光器光发射机,如图6.21所示。第6章模拟光纤通信系统 图6.21外调制DFB光发射机方框图第6章模拟光纤通信系统 (3) 外调制掺钕钇铝石榴石(Nd: YAG)固体激光器光发射机,如图6.22所示。第6章模拟光纤通信系统 图6.22外调制YAG光发射机方框图第6章模拟光纤通信系统 直接调制1310 nm DFB光发射机是目前CATV光纤传输网特别是分配网使用最广泛的光发射机。原因是这种光发射机发射光功率高达10 mW, 传输距离可达35 km, 而且性能良好,价格比其他两种光发射机便宜。这种良好性
48、能来自DFB激光器这种单模激光器,其光谱宽度非常窄。第6章模拟光纤通信系统 外调制YAG光发射机主要由YAG激光器、电光调制器、预失真线性器和互调控制器构成。预失真线性器作为调制器的驱动电路,互调控制器实际上是一个自动预失真控制器。波长为1310 nm外调制YAG光发射机发射光功率高达40 mW以上,相对强度噪声(RIN)低到165 dB/Hz,信号失真性能极好。缺点是设备较大,技术较复杂。这种光发射机主要用于CATV干线网,也可以用于分配网。 第6章模拟光纤通信系统 外调制1550 nm DFB光发射机结合了直接调制1310 nm DFB光发射机和外调制YAG光发射机的优点。这种光发射机采用
49、DFB-LD作光源,用电流直接驱动,因而与1310 nm DFB光发射机同样具有小型、轻便等优点。采用外调制技术,又与外调制YAG光发射机同样具有极好的信号失真性能。虽然外调制1550 nm DFB光发射机的发射光功率只有24 mW,但是这种缺点是可以克服和弥补的。目前1550 nm掺铒光纤放大器(EDFA)已经投入实用,使用EDFA可以把弱小的光信号放大到50 mW以上。另一方面,1550 nm的光纤损耗比1310 nm的低。外调制1550 nm DFB光发射机和EDFA组合提供了一个具有长距离传输潜力的光发射源,但由于EDFA要产生噪声,所以这种组合的载噪比(CNR)不能和直接调制1310
50、 nm DFB光发射机或外调制YAG光发射机的性能相匹敌。 第6章模拟光纤通信系统 外调制1550 nm DFB光发射机和EDFA结合主要应用是取代微波传输和强化前端(Headend)所要求的超长传输距离。但这时必须采用复杂的措施,以抑制受激布里渊散射(SBS)。SBS是一种取决于光功率的非线性效应,这种效应随光纤长度的增长而明显增加,所以必须进行补偿。另一个重要应用是在密集结构的结点上,这种结构需要高功率以分配给多个光支路。在这种场合就不存在SBS的限制了。 第6章模拟光纤通信系统 2. 光接收机光接收机对VSB-AM光接收机的基本要求是:(1) 在一定的输入光功率条件下,有足够大的RF输出
51、和尽可能小的噪声,以获得大的CNR或SNR;(2) 要有足够大的工作带宽和通带平坦度,因而要采用高截止频率的光检测器和宽带放大器。VSB-AM光接收机的构成如图6.23所示。PIN-PD把光信号转换为电信号,前置放大器大多采用能把信号电流变换为电压的跨阻抗型放大器,主放大器设有自动增益控制(AGC)。第6章模拟光纤通信系统 图6.23VSB-AM光接收机的构成第6章模拟光纤通信系统 用PIN-PD的光接收机输出信号电压U(V)和输入平均光功率P0(W)的关系为式中, 为光检测器响应度(A/W),m为调制指数,G1为前置放大器的变换增益(V/A),G2为主放大器的电压增益。 (6.42)第6章模
52、拟光纤通信系统 6.3.3光链路性能光链路性能由光发射机、光纤线路和光接收机构成的基本光纤通信系统,作为一个独立的“光信道”,在工程上一般称为光链路。光链路性能通常用在规定CSO和CTB的条件下,载噪比CNR与光链路损耗aL的关系表示,aL=PtP0, a和L分别为光链路的平均损耗系数和传输长度,Pt和P0分别为平均发射光功率和平均接收光功率。第6章模拟光纤通信系统 作为例子, 图 6.24 示出外调制YAG光发射机和PIN-PD光接收机构成的光链路的CNR与光链路损耗的关系,传输80个频道(NTSC-M)时,系统带宽为54550 MHz,CTB65 dBc,CSO65 dBc。光发射机RF输入电平为1833 dBmv, 工作带宽为45750 MHz , 发射光功率为13 dBm,调制指数为2.5%,光波长为1310 nm。由图6.23可见,当光链路损耗为10 dB(相当于接收光功率3 dBm)时,CNR=53 dB,并随光链路损耗的增加而减小。如果增加调制指数,使CNR改善2 dB, CTB将从65 dBc劣化为60.3 dBc。 第6章模拟光纤通信系统 图6.24外调制YAG光链路性能第6章模拟光纤通信系统 部分资料从网络收集整理而来,供大家参考,感谢您的关注!