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學習這件事不在乎有沒有人教你,最重要的是在于自己有沒有覺悟和恒心。 —法拉第(M.Faraday)
一、光調(diào)制——讓光攜帶聲音和數(shù)字信號在無線電廣播和通信系統(tǒng)中,調(diào)制是用數(shù)字或模擬信號改變電載波的幅度、頻率或相位的過程。改變載波的幅度調(diào)制叫非相干調(diào)制,而改變載波的頻率或相位調(diào)制叫相干調(diào)制。調(diào)幅收音機是非相干調(diào)制,而調(diào)頻收音機是相干調(diào)制。
與無線電通信類似,在光通信系統(tǒng)中,也有非相干調(diào)制和相干調(diào)制。非相干調(diào)制有直接調(diào)制和外調(diào)制兩種,前者是信息信號直接調(diào)制光源的輸出光強,后者是信息信號通過外調(diào)制器對連續(xù)輸出光的幅度或相位或偏振進行調(diào)制,如圖6.4.1所示。
圖6.4.1 直接強度光調(diào)制(IM/DD)和外調(diào)制的比較
a)直接調(diào)制b)副載波調(diào)制(SCM)c)外調(diào)制
激光器發(fā)出的光波是一種平面電磁波,式(2.1.2)描述沿z方向傳輸?shù)碾妶觯部梢詫懗?/p>
如圖6.4.2b所示,這里E0(t)是以光頻f(t)振蕩的光波電場振幅包絡,φ(t)是它的相位。從原理上講,不論改變這3個參數(shù)中的哪一個,都可以實現(xiàn)調(diào)制。改變E0(t)的調(diào)制是幅度調(diào)制,如圖6.4.2c所示;改變f(t)的調(diào)制是頻率調(diào)制,如圖6.4.2f所示;改變φ(t)的調(diào)制是相位調(diào)制,如圖6.4.2g所示。另外還有一種調(diào)制,那就是改變光的偏振方向,如圖6.4.2e所示。圖6.4.2a表示用快速上下移動快門,使光波間斷通過遮光板的孔洞,從而實現(xiàn)光的脈沖調(diào)制,其調(diào)制圖形如圖6.4.2d所示。
早期,所有實用化的光纖通信系統(tǒng)都是采用非相干的強度調(diào)制——直接檢測(IM/DD)方式,這類系統(tǒng)成熟、簡單、成本低、性能優(yōu)良,已經(jīng)在電信網(wǎng)中獲得廣泛的應用。然而,這種IM/DD方式?jīng)]有利用光載波的相位和頻率信息,從而限制了其性能的進一步改進和提高。近來,調(diào)制信號相位的正交相移鍵控(QPSK),以及在QPSK的基礎上,又進行偏振復用的差分正交相移鍵控(PM-QPSK),技術已經(jīng)成熟,在高速光纖通信系統(tǒng)中得到了廣泛應用。
圖6.4.2光的各種調(diào)制方式
a)脈沖調(diào)制b)光波的振蕩波形c)幅度調(diào)制d)脈沖調(diào)制
e)偏振調(diào)制f)頻率調(diào)制g)相位調(diào)制
二、先進光調(diào)制技術——QPSK調(diào)制和QAM調(diào)制1.正交技術產(chǎn)生通用光發(fā)送機
第1代和第2代光纖通信系統(tǒng),采用直接調(diào)制LD,即電信號直接用開關鍵控(OOK)方式調(diào)制激光器的強度。但在非相干接收的波分復用系統(tǒng)和高速相干檢測系統(tǒng)中,直接調(diào)制激光器可能出現(xiàn)的線性調(diào)頻,使輸出線寬增大,色散引入脈沖展寬,使信道能量損失,并產(chǎn)生對鄰近信道的串擾,從而成為系統(tǒng)設計的主要限制。所以必須采用把激光產(chǎn)生和調(diào)制過程分開的外調(diào)制,以避免這些有害影響。外調(diào)制是電信號通過由電光晶體制成的MZ調(diào)制器對LD發(fā)射的連續(xù)光進行調(diào)制,如圖6.4.1c所示。
任何帶通信號均可以表示為
式中,ωc=2πfc,是載波角頻率。Re表示函數(shù)的實部,g(t)是υ(t)的復包絡。
將復包絡表示成直角坐標系中的兩個實數(shù),得到
式中,x(t)=Re{g(t)},稱為υ(t)的同向(I)分量;y(t)=Im[g(t)],稱為υ(t)的正交(Q)分量。
在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,帶通信號通常被分開送入兩個信道。一個傳送x(t)信號,稱為同向(I)信道;一個傳送y(t)信號,稱為正交(Q)信道。如果采用復包絡g(t)代替帶通信號υ(t),則采樣率最小,因為g(t)是帶通信號的等效基帶信號。
在通信發(fā)送機中,輸入信號s(t)調(diào)制載波頻率為fc的載波信號,產(chǎn)生式(6.4.2)表示的已調(diào)信號υ(t)。由此可以得到一個通用發(fā)送機模型,如圖6.4.3a所示。