微波和光纖通信技術如何讓你的通訊更通暢

2020-11-23 EDN電子設計技術

自古以來,光就理所當然地被視為這個宇宙最原始的事物之一。實際上,它也是我們一生中見得最多的東西,它在人們的心目中,永遠代表著生命、活力和希望。LiKednc

然而,這備受人們崇敬的「光」,居然只是「電磁波」王座下,一位普通的王子,這究竟是怎麼回事兒?下面有請赫茲先生為我們解答。LiKednc

電磁波存在?赫茲做出了證明

什麼是電磁波?它一種虛無縹緲的東西,看不見摸不著,在赫茲實驗之前,誰也沒有見過或驗證過它的存在。可是,赫茲堅信它存在,因為它是麥克斯韋(Maxwell)理論的一個預言。而麥克斯韋理論……哦,它在數學上完美得簡直像一個奇蹟!仿佛是上帝之手寫下的詩篇。這樣的理論,很難想像它是錯誤的。LiKednc

為了證明自己的想法,赫茲設計了一個實驗,系統由一個發生器電路和一個接收器電路組成,其裝置圖如下:LiKednc

LiKednc


赫茲的裝置圖LiKednc

通過這個實驗,赫茲完美地證明了電磁波的存在,經典物理學的一個新高峰--電磁理論被建立起來。可以這麼說,偉大的法拉第為它打下了地基,偉大的麥克斯韋建造了它的主體,最後,偉大的赫茲為這座大廈封了頂。LiKednc

電磁波是如此的強大,它的疆土從微波到X射線,從紫外線到紅外線,從γ射線到無線電波,即使為世人所歌頌、崇拜數萬年的光(其實特指可見光),也只不過是它統治下的一個小小的國度罷了。LiKednc


電磁波頻譜(可見光不過是其中一小部分)LiKednc

電磁波的兩個「親兒子」—微波技術和光纖通信技術

強大的電磁波,在通信領域有兩個親兒子級別的應用,即微波技術和光纖通信技術。它們貌合神離,都想獨自繼承電磁波在通信領域的疆土,於是上演了一場場精彩的「奪嫡大戰」。LiKednc


電磁波頻譜圖(藍色微波,綠色通信光波)LiKednc

首先出場的是我們「四爺」微波,微波是指,波長在毫米到米的電磁波(頻率為300Mhz~300Ghz)。由上圖可見,微波的勢力範圍還是非常寬的,從毫米到米都是它的地盤。LiKednc

「四爺」的優勢在於,可實現任何方向的發射,可重構性較好,易於實現無線網絡和行動裝置的互聯。但是它會受限於帶寬,而且長距離傳輸高頻信號時損耗較大,微波信號會被大氣吸收。LiKednc

這就好比,如果把通信當作過年回家的旅程,那麼微波就是本地一個快樂的「的哥「,市內想開去哪裡就去哪裡,自由散漫。但是請注意,微波這個」的哥「也是有些問題的,他只能在本市轉悠(距離近),小車裝不了幾個人(帶寬不大),滿嘴跑火車還不太靠譜(易受電磁幹擾)。LiKednc

正所謂打虎親兄弟,「四爺」微波可是有幾個兄弟支持的,按波長排名,它們分別是「大爺」長波、「二爺」中波和「三爺」短波,這四位爺合稱無線電波,在應用上,最常見的就是我們聽的收音機電臺。LiKednc


無線電波用途分配表LiKednc

前三位爺頻率比微波低、傳播損耗小、覆蓋距離遠、繞射能力也強,但是這三位不是嫡系皇子,先天不足。換成專業術語就是,低頻段的頻率資源緊張,系統容量有限,因此低頻段的無線電波僅用於廣播、電視、尋呼等系統。基於此無線電波系的兄弟幾個裡,大伙兒就讓四爺「微波」上場,去爭一爭這皇位。LiKednc


無線電通訊之父 伽利爾摩·馬可尼(拜一拜祖師爺)LiKednc

另一位出場的則是我們的「八爺」光纖通信,它用的通信光波一般是指,波長在近紅外區(800nm~1700nm)的電磁波。光纖通信的損耗較低、帶寬大、速率高、抗電磁幹擾、且可實現波分復用。LiKednc

我們還是把通信當作回家過年的旅程,光纖通信就可以被看成一位火車司機。他開的火車不耗油,速度賊快(速率高),車上能坐好幾千人(帶寬大),也不會堵車(抗電磁幹擾)。最棒的是,如果有必要,他還能在後面再接幾節車廂跑(波分復用)。但是,它必須沿著鐵軌(光纖)走,我們貌似不太可能給你家門口修一條鐵軌,所以要回家直接跟光纖通信先生走也不太合理。LiKednc


通信光纖LiKednc

而且光纖通信需要的軌道不是一般的東西,而是主要成分為二氧化矽的光導纖維。為什麼它能夠做到低損耗呢?這就是我們「八爺「手段高了,光纖材料(石英)是有損耗譜的,分別會在850nm、1310nm和1550nm處有三個低損耗窗口,光纖通信就利用這三個低損耗窗口做文章,賺得腦滿腸肥,所謂跟「八爺」要發財就是這麼來的。LiKednc


光纖的損耗特性圖LiKednc

一個好漢三個幫,「八爺」這位好漢身邊也是有很多幫手的,它們分別是光波陣營裡的可見光、紫外線、X射線及γ射線。LiKednc

為什麼光纖通信只用不寬的近紅外波段(800~1700nm),而不是把它們都拿來用呢?一般來說,通信用的光波需要是單色光,因為單色光的譜線寬度窄,長距離傳輸後色散較小,因而單色光能更高效、更準確、更遠距離地傳輸信息。這可以理解為,你把力量聚於一點打出去,自然是力量大,打得遠。而眾所周知,可見光分為紅橙黃綠藍靛紫,不是單色光,所以它不能用來通信。LiKednc


太陽光頻譜圖LiKednc

再看近紫外區,雖然這是單色光,但是它能量太大,會和二氧化矽發生拉曼散射,就好比你拳頭太大了,有砂鍋那麼大,打出去就被卡住了,也不能用來通信。X射線及γ射線能量比紫外線還大,就更不能用了。LiKednc

故而,我們只能用低能量且單色的近紅外區的光,來進行通訊了。LiKednc

LiKednc

好了,兩位主角都介紹完了,「奪嫡之戰」正式開始。為了獲得通訊領域的大好江山,微波王子和光纖通訊王子,帶著各自的擁躉磨刀霍霍,試圖進行一場龍爭虎鬥,拼個你死我活,決出一個勝者當這裡的王。這時科學家們坐不住了,紛紛出來「勸架」。LiKednc

科學家們開始給他們分析:你們一個短距離很好用,但是長距離就不行,就好比坐汽車,拉的東西少、速度慢,但是可以在城裡隨便跑(微波);另一個長距離很穩定但是需要線路,就好比火車,拉的東西多、速度快但是你得有鐵軌,沒有鐵軌跑不了(光纖通信)。LiKednc

不如你們取長補短,共坐江山。在傳輸信號的時候用光纖,又快又穩,等到了目的地城市,就用微波,隨意去哪兒都可以。LiKednc

這就好比春節你回家,先坐汽車到火車站(微波調製),然後坐火車到你們那個城市(光纖傳輸),最後再坐汽車到你家裡(微波解調),解決方式簡直完美。具體怎麼實現兩者的結合呢,這就是微波光子技術了。LiKednc


典型的微波光子傳輸鏈路LiKednc

微波光子技術:微波與光纖的取長補短

上圖是一個基本的微波光子傳輸鏈路。這個過程主要包括電光調製,光纖傳輸和光電解調。電光調製主要是利用調製器將攜帶信息的微波信號加載到光載波上,實現微波信號到光信號的轉換;光纖傳輸包含長距離和短距離傳輸;光電解調實質上可以認為是電光調製的逆過程,即利用光電探測器將攜有信息的微波號從光載上解調下來。LiKednc

微波光子技術就像人騎馬這個過程,微波是這個人,光纖通信是那個馬。微波光子技術就是將微波(人)調製(騎)到通信光波(馬)上,經過光纖傳輸一段距離之後,再解調(人下馬),最後提取微波信號(回家)。LiKednc

LiKednc

通過微波光子技術,我們終於很好的把微波技術和光纖通信技術結合起來,取長補短實現了最優的通訊手段。LiKednc

眾所周知,隨著網際網路的迅速發展;尤其是近幾年移動網際網路的衝擊,人們對通信速率的要求越來越高。目前有線/無線通信網絡,數據傳輸主要使用的是低頻段的電磁波,即頻率在百兆赫茲(108HZ)到千兆赫茲(109HZ)之間,其頻譜帶寬非常有限,頻譜資源也日益緊缺。而近二十年來,人們對通信速率的需求增長極快,無論是有線通信還是無線通信,幾乎每五年都會增長10倍左右,因此超高速、大帶寬傳送網絡發展是必然趨勢。LiKednc


高速通信的需求變化LiKednc

超高速就好比,坐高鐵肯定比坐火車爽;大帶寬就比如,家裡人多了自然是要換個大房子,所以超高速、大帶寬實際上反映了我們日益增長的物質文化需求。而微波光子學研究的課題,就恰好解決了人們這個需求。LiKednc

在生活中,微波光子學具體的應用有很多,最早被大家所熟知的便是基於模擬調製的有線電視,此外還有無線通信網絡、雷達組網、深空探測、電子對抗、 精密測繪、高速傳感網等等。LiKednc


微波光子學應用LiKednc

最終,電磁波的兩位親兒子--微波技術和光纖通信技術,達成了共識:一起登上王座,勠力同心,共同經營通訊領域這片「大好河山」,他們的新王國就叫微波光子學帝國。LiKednc

出品:科普中國LiKednc

製作:中國科學院半導體研究所 蘇濤LiKednc

監製:中國科學院計算機網絡信息中心 LiKednc

LiKednc

相關焦點

  • 電磁波的兩位「親兒子」,讓你的通訊更快更通暢
    強大的電磁波,在通信領域有兩個親兒子級別的應用,即微波技術和光纖通信技術。為什麼光纖通信只用不寬的近紅外波段(800~1700nm),而不是把它們都拿來用呢?一般來說,通信用的光波需要是單色光,因為單色光的譜線寬度窄,長距離傳輸後色散較小,因而單色光能更高效、更準確、更遠距離地傳輸信息。這可以理解為,你把力量聚於一點打出去,自然是力量大,打得遠。
  • 淺談面向點對點無線通信系統的微波毫米波無源天線及器件
    與電纜和光纖通信相比,微波通信有可移植性好、性價比高、投資回報快等眾多優點。在很多國家,它們已經成為電訊基站間光纖連接的替代產品,例如在美國、日本,眾多運營商85%以上的基站回程通信已經採用微波傳輸,在英國有的比例高達90%。從有線到無線的點對點解決方案日前在發展中國家例如印度也變的越來越為普遍。調查顯示全球微波天線年需求量以每年大概5%速度增長。
  • 五分鐘看懂微波通信-虎嗅網
    更準確一點,是「微波通信天線」。早在1931年,從英國多佛爾到法國加萊,就建立了世界上第一條超短波通信線路,橫跨了英吉利海峽。二戰之後,微波通信獲得了迅速發展和廣泛應用。到了50年代末,澳大利亞、英國、加拿大、法國、義大利和日本等國家,都在本國的主幹路由上安裝了微波接力通信系統。
  • 2020廣東公務員考試行測備考:光纖通信技術
    今天華圖教育廣東公務員考試網給大家帶來的是「什麼是光纖通信技術」。   什麼是光纖通信技術   光纖通信技術(optical fiber communications)從光通信中脫穎而出,已成為現代通信的主要支柱之一,在現代電信網中起著舉足輕重的作用。
  • 微波通信入門,新人必讀!
    早在1931年,從英國多佛爾到法國加萊,就建立了世界上第一條超短波通信線路,橫跨了英吉利海峽。 二戰之後,微波通信獲得了迅速發展和廣泛應用。 到了50年代末,澳大利亞、英國、加拿大、法國、義大利和日本等國家,都在本國的主幹路由上安裝了微波接力通信系統。
  • 看看光纖是如何來通訊的
    上次小編講了《「光」究竟是個什麼樣東西》之後,很多同學對「光」有了興趣,這次講講「光」的應用之一,也就是大家每天上網都離不開的光纖,為什麼要用光纖?它又是如何工作的呢?也許有人會說:我只用4G上網,不用光纖。其實不然,4G信號只是從基站到你的手機,基站到基站的連接全部是由光纖完成。
  • 量子通訊安全問題得到解決?光纖網絡安全使用量子通訊交換信息
    量子通訊安全問題得到解決?光纖網絡安全使用量子通訊交換信息。為了在數據傳輸過程中尋求更好的安全性,世界各國政府和其他組織一直在投資和開發與量子通信和相關加密方法相關的技術。研究人員正在研究這些新系統,理論上可以提供可靠的通信信道。實現如何能夠集成到現有和未來的光纖網絡中。
  • 光纖通信原理
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/269788.htm  光纖通信(Fiber-optic communication),也作光纖通訊。光纖通信是以光作為信息載體,以光纖作為傳輸媒介的通信方式,首先將電信號轉換成光信號,再透過光纖將光信號進行傳遞,屬於有線通信的一種。光經過調變後便能攜帶資訊。
  • 光纖通信技術發展現狀與展望—新聞—科學網
    上海也正在推進「光進銅退」全光纖通信網絡升級改造項目,為經濟高質量發展、居民享受更好的通信服務保駕護航。 隨著網際網路技術的迅速發展,用戶對網際網路流量的需求日益增長,如何提升光纖通信的容量成為亟須解決的問題。 光纖通信技術自出現以來帶來了科技和社會領域的重大變革。
  • 都5G時代了,還不知道微波通信是啥?
    1945年,美軍的微波通信設備1947年,著名的美國貝爾實驗室在紐約和波士頓之間,建立了世界上第一條模擬微波通信線路。到了50年代末,澳大利亞、英國、加拿大、法國、義大利和日本等國家,都在本國的主幹路由上安裝了微波接力通信系統。
  • 光纖通信簡史-虎嗅網
    當時貝爾雖曾預測,這項發明在科學世界裡,這將遠比電話、留聲機和麥克風更有趣。通常,光纖的一端的發射裝置使用發光二極體或一束雷射將光脈衝傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈衝。1960年代,電信工程師們正在尋找更多的傳輸帶寬方式。無線電、微波的頻率已不能滿足增長中的電視、電話對帶寬的要求,因此他們想找一種更高的頻率來承載信號。電話公司認為即將到來的可視電話,又會增加對帶寬的需求。
  • 無線雷射通信技術詳解
    無線雷射通信是指利用雷射束作為信道在空間(陸地或外太空)直接進行語音、數據、圖像信息雙向傳送的一種技術,又稱為「自由空間雷射通信「,「無纖雷射通信」或「無線雷射網絡」。無線雷射通信以雷射作為信息載體,不使用光纖等有線信道的傳輸介質,屬於新型應用技術,早期的研究應用主要是在軍用和航天上,隨著技術的發展,近年來逐漸應用於商用的地面通信,技術也在逐步完善。
  • 光纖通信的過去和未來
    在上世紀70年代末,大容量的單模光纖和長壽命的半導體雷射器研製成功。光纖通信系統開始顯示出長距離、大容量無比的優越性。按理論計算:就光纖通信常用波長1.3微米和1.55微米波長窗口的容量至少有25000GHz。自然會想到採用多波長的波分復用技術WDM(WavelengthDivisionMultiplex)。
  • 用於光纖通信的集成光學器件概覽
    (2)利用光波導可製成各種光波導器件;(3)將光波導和光波導器件集成起來可構成有特定功能的集成光路。 集成光學在一開始就將光纖通信作為其主要應用目標之一。  集成光學器件伴隨著光纖通信的興起和發展已經走過了幾十年。
  • 無線光通信技術是什麼 無線光通信技術應用介紹【圖文】
    FSO和光纖通信一樣,具有頻帶寬的優勢,能支持155Mbps~10Gbps的傳輸速率,傳輸距離可達2~4公裡,但通常在1公裡有穩定的傳輸效果。  從古人的烽火臺傳遞信息到現在的SONET/SDH,以及到將來的光孤子通信和全光通信,人類的光通信歷史可謂淵遠流長。但無線光通信技術作為一種光通信技術,卻只有三十多年的研究歷史。
  • 微波通信原理的詳細介紹
    這種通信方式,也稱為微波中繼通信或稱微波接力通信長距離微波通信幹線可以經過幾十次中繼而傳至數千公裡仍可保持很高的通信質量。  微波站的設備包括天線、收發信機、調製器、多路復用設備以及電源設備、自動控制設備等。為了把電波聚集起來成為波束,送至遠方,一般都採用拋物面天線,其聚焦作用可大大增加傳送距離。
  • 現代通信理論與新技術 PPT整理
    現代通信理論與新技術緒論概述衛星通信簡介光纖通信簡介移動通信簡介光纖傳輸網技術基本概念基本原理(全反射)SDH光傳輸網大容量光傳輸技術波分復用WDM光時分復用OTDM光碼分復用OCDM光交換技術數字微波通信技術移動通信網絡基本概念多址接入技術OFDM技術的基本原理多輸入多輸出MIMO技術的基本原理無線網絡的媒體接入控制層MAC協議ALOHA協議CSMA協議寬帶無線行動網路中的自組織網絡無線傳感網絡綜述
  • 光纖通信的原理與發展狀況
    (OpticalFiber)進行信息傳輸的可能性和技術途徑,奠定了現代光通信——光纖通信的基礎。1976年美國亞特蘭大進行的現場實驗,標誌著光纖通信從基礎發展到了商業應用的階段。此後,光纖通信技術不斷發展:光纖從多模發展到單模,工作波長從0.85um發展到1.31和1.55um,傳輸速率從幾十發展到幾十。
  • 中興通訊發布《家庭光纖施工技術白皮書》
    近日,中興通訊發布了《家庭光纖施工技術白皮書》,該白皮書旨在解決家庭光纖施工面臨的多種問題,覆蓋施工物料、施工工具、施工流程、工藝要求、設備安裝等全流程規範要求,為家庭光纖布線施工流程和操作提供規範化建議。
  • 片上光學頻率梳:可產生光子微波,應用於衛星通信和5G網絡!
    這些微波信號及其光學載波,可用於雷達、衛星通信和未來的5G無線網絡。隨著物聯網、車聯網等新科技不斷發展,如今加入無線通信網絡的手機、汽車等各種物品變得越來越多。據估計,到2025年,約750億個物聯網設備將影響著我們生活的方方面面。