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相干光通信介绍
相干光通信介绍
2005/5/26/11:41 相干光通信的特点是:在发射端,除使用幅度调制外,还使用频率调制、相位调制等,充分利用光子载体的相干性,挖掘其荷载潜力;在接收端,则采取相干检测,即引入一本地光,与信号光进行外差检波,将幅度、频率、相位等方面荷载的信息分别检测出来,完成通信的职能。显然,这种系统在传输的信息容量、检测灵敏度等方面具有很大优势,例如,在接收灵敏度上,它比IM/DD系统起码高出30~35dB。系统的高性能是靠以下苛刻条件来保障的:首先,作为载体的激光源和本地光源应具有相当高的频谱纯度,即非常窄的线宽,而且温度稳定性极高;其次,混频外差时要保证偏振关系确定,因此要求光纤是偏振保持的。七十年代后期,相干光通信引起广泛关注,人们做了大量出色的研究工作:研制出了性能优异的动态单模半导体激光器(DSM-DFB-LD),其线宽可达1kHz以下,插入自动频率控制装置后,频率稳定性能达到10-12,即温漂在1kHz以下。同时,还先后研制出各种类型的偏振保持光纤。有了这样的基础,在八十年代相继推出诸多相干光通信实验系统。这些系统分别采用了ASK、FSK、PSK、DPSK等调制方式以及包络检波、同步检波与双滤波等检测方式,获得了一系列出色的结果。系统的码速在10Gb/s以上,接收灵敏度达-60dBm,传输距离在数百公里。特别要指出的是,近年来,光子集成(PIC)与光电子集成(PEIC)的发展迅速,已研制出由PIC与PEIC技术制作的相干光通信系统发射机和接收机,为相干光通信系统的小型化、高性能化创造了有利条件。
相干光通信与复用通信,特别是WDM系统比较,毕竟因结构复杂、运行条件苛刻等而显得逊色,因此在目前正当WDM得势的情况下,相干光通信则显得缺乏竟争力。如果由PIC与PEIC技术制作的相干光通信系统能够尽快地达到实用化水平,其地位将会迅速得到改观。