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量中包含有许多不同频率成分,这些脉冲中包含的不同频率分量将以不同的群速度传输,因
此在传输过程中必将出现脉冲展宽的现象,这一现象称为群速色散( GVD)。其主要原因简
单地说是材料色散和波导色散引起的。
另外,由于这种光纤的直径太小了,光纤与光源的耦合比较困难。为了将光线满意地入
射到光纤中,必须使用激光光源。它比多模式光纤更难拼接和进行内部联接。然而,单模式
光纤仍然是最受人们欢迎的新型光纤传输系统。
3.光源
光源一般采用红外线发光二极管( IRED)和半导体激光器(ILD)。光源的辐射功率取
决于注入电流强度的大小。
光纤中使用的红外线发光二极管IRED与显示用的LED有所不同,因为它要发出一定波
长的光,选用材料一般为GaAslnP。这四种元素混合在一起,其辐射光的波长为1.3斗m,而
光纤对这一波长上的光损耗几乎为零。
红外线发光二极管IRED -般作为低速、短距离光波传输系统的光源。
激光二极管简称为半导体激光器(ILD),它与LED不同,它通过受激辐射发光。由于
受激辐射与自发辐射的本质不同,因此半导体激光器可似产生光谱窄、功率强的光束,这就
是激光。它适合作为高速( >20 GHz)、长距离光纤通信系统的光源。
在光纤通信系统中,使用激光二极管ILD作为光源要比LED贵得多。因为ILD的结构
比较复杂,复杂的结构就需要更多、更难的制作过程。激光二极管可以作为许多光纤通信系
统主干线上的光源,它产生的光辐射量高于LED,光输出功率为mW级,而LED只有
几百斗W。另外,ILD的固有尺寸可以与光纤进行紧密配合,这样就减小了材料的色散。激
光二极管适合用作单模式光纤传输线的光源。
4.光源的调制
在无线电通信系统中,信息必须通过“载波”才能传送。“载波”是运载所要传输“信
息”的工具。载波的某个量必须随信息信号的变化而变化,
这就是调制。在调制之后,信息信号既包含在载波中,也包
含在产生的新的频率分量中。
光波也可以作为载波,它也可以被调制。实际上,光波
运载的信息量比任何已知的无线电载波所运载的信息量都大。
下面分析光波的调制过程。
(1)模拟调制
大量的光波由IRED和ILD产生,当它们被正向偏置时,
将有电流流动。因此光源也可以被模拟信号调制,如图
2.2 - 13所示。当输入端的模拟输入信号变化时,晶体管T组
成的放大器中的集电极电沆将会随之变化,因此流过IRED或
ILD的电流也发生变化,电流变化又引起光强度的变化,然
图2.2 -13光源模拟调制电路后通过光纤传输这一强度变化的光信号。这种调制相当于RF
载波的幅度调制。对于光源调制来说,也称为直接强度调制。
虽然模拟调制在一些实际的光纤系统中已经使用,但是它的发展是有限的。
下篇数字电子技术基础135
(2)数字调制
光纤系统的潜能在于将信息以数字信号发射,这样能提供高密度的通信。用光缆作为传
输线的数字通信系统功能强大。光源发射机可以提供大量的分时多路数字化模拟信号和数字
数据信号,这些信号对光源进行数字调制,这一过程也称为数字强度调制。
数字调制就像RF系统中的移幅键控(ASK)。光源的“亮”和“灭”由频率很高的两个
电平控制。这一开关频率可以达到GHz范围。当然,这种调制要采用合适的数字码,图2.2 -
14 (a)所示为完成调制的一般框图。详细的数字信号控制光源的电路如图2.2-14 (b)所示。
图中显示,无论是LED还是ILD,其联接方法基本相同。但需要改善驱动电路的开关速度。图
2.2-14 (b)所示为rrL兼容驱动电路。要想获得激光光源的最佳性能,还要注意适当地控
制几个临界参数。比如说,激光器对工作温度很敏感,而且典型的激光驱动电路还要有监视输
出电平的反馈电路,它需要通过环境温度的变化来调整驱动条件。
5.光检测器
光接收机是光纤通信系统中的重要组成部分,其作用是将光信号转回电信号,恢复光载
波所携带的信息信号。光接收机的方框图如图2.2 - 15所示。
数
字
输
入
┏━━━━┓
┃多路 ┃
┃转换器 ┃
┗━━━━┛
翰入
传输
(b)
图2.2 -14 光源的数字调制电路
(a)数字调制的一般框图;(b)’rrL兼容驱动电路
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民用航空器维修基础系列教材 电子技术基础(83)