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文档简介

现代光纤通信技术论文随着网络的进展,大量的信息进行发送、传输、接收使信息传输操作面临严峻的形势。我国正在建设信息高速大路,综合考虑传输速度快、信息量大、出错率小等因素,光纤传输最为适合。光纤全称光导纤维,由玻璃或者塑料制成的纤维,由包层、内芯和树脂涂层三部分组成,每根光纤内芯很细,由包层爱护,光纤聚集在一起形成光缆。光纤又分为单模光纤和多模光纤。光纤通信采纳光波传输,通信带宽大、抗干扰性好和信号衰减小等优点,成为了现在主流传输方式,它是一个浩大的系统,由每一部分协调运行。

2光纤通信技术的进展史

近几十年来,通信技术进展快速,随着通信技术要求越来越高,光纤通信具有带宽高、出错率小、传输快速等特点,使其渐渐走进人们视野,成为应用最广泛的通信技术。目前,我国主干网基本上也都是光纤通信,但仍存在一些不足。为了更好、更平安的通信,我们需了解光纤通信技术的进展史。光纤通信技术起源于国外,20世纪五六十年月,开头研制出光纤,但那个时候光纤的损耗高达每千米358分贝。后又经过英国科学家几年的讨论,讨论出理论损耗可以削减到每千米19分贝的新型光纤。接着日本也开头讨论光纤,但还是没能达到最低损耗。最终,康宁公司采纳粉末法研制出了每千米损耗20分贝的石英光纤。最近,掺锗石英光纤损耗降到了每千米0.2分贝,已经达到了石英光纤理论上提出的最低损耗极限。

3光纤通信技术

3.1光纤通信技术概述

光纤采纳光波通信,光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用全反射原理来传输信息的材料。光纤的放射装置的一端采纳发光二极管或者一束激光将光脉冲传输至光纤,另一端接收装置采纳光敏元件检测脉冲信号。光纤又分单模光纤和多模光纤,单模光纤的直径在8um-10um之间,多模光纤的直径有50um和62.5um两种。两者相比,单模光纤的传输距离更长。

3.2光纤通信技术的特点

3.2.1传输带宽高、容量大

光纤与双绞线和同轴电缆相比,其传输带宽高及信息容量大。带宽高和光纤的直径没有直接关系,即:不会由于光纤的直径大而带宽高。随着光纤通信系统各个终端设备技术的改进,与密集波分复用技术结合应用,使得光纤的通信带宽高及信息容量大。

3.2.2损耗低,传输距离长

在光纤、双绞线和同轴电缆三种传输介质中,光纤的传输损耗最低。由于损耗低,那么传输的距离相对而言也就长。削减了通信系统中的中继器使用量,从而降低了布置整个系统的成本,直接给运营商带来更好的经济利益。

3.2.3抗干扰性好,保密性强

光纤以石英为材料制成,石英有较好的绝缘性、抗腐蚀性,从而抗电磁波干扰性强,不会形成接地回路。一般电磁波传输简单泄露信息,从而保密性差,而光纤基本上不会发生串扰现象,保密性强。光纤在通信中,受环境影响微小,可见光纤适用于强电领域。光纤还有质量小,轻巧,布网便利,成本低,原材料石英丰富,耐高温等特点。

4现代光纤通信技术的现状

21世纪,光纤通信技术快速进展起来。光纤通信技术主要是引入了光纤接入网技术和波分复用技术,从而大大的提高了通信的质量和平安性。

4.1光纤接入网技术

光纤接入网技术是光纤通信技术一个全新的领域,来实现信息快速和高速传输,满意了人们生活的需求。光纤接入网技术由宽带的主干传输网络和用户接入各部分组成。光纤接入网技术的.关键环节或者最终一个环节就是用户接入技术。要想全部用户实现信息的高速传输,满意用户的带宽需求,用户接入技术主要是对接入网的用户终端而言,通过该技术为用户供应便利,便利为用户提高不受限制的宽带,来满意用户需求。光纤接入网技术除了为网络通信主干网负责数据传输外,还负责网络中全部用户接入网络的用户接入技术。目前,依据光纤宽带的接入位置,来进一步区分光纤,主要有FTTB、FTTC、FTTCab、FTTH等类型。首先,介绍光纤到户技术,简称FTTH。光纤到户技术主要在光纤宽带接入方面来供应全光的接入方式。光纤到户技术利用光纤带宽的特点,先收集宽带信息,接下来整理处理宽带信息,最终传输宽带信息。通过这样的操作来给用户供应所需要的带宽,来满意用户上网需求和信息传输需求。可见,光纤接入网的最终一个环节是光纤到户技术。依据光纤到户技术不同的应用来看主要分为光纤有源接入技术和光纤无源接入技术两种形式。光纤有源接入技术实际上就是点到点的P2P技术,其主要为用户可以实现用户PC到服务器终端的直接连接,P2P可以实现高带宽接入;光纤无源接入技术则为一点到多点的XPON技术。传统网络通信方式一般都具有通信瓶颈的问题,光纤接入网技术能够很好地解决这个问题,能够满意主干网络或者核心网络的传输通信信息量。为了更好地满意用户和网络的传输需求,通常光纤接入网技术会结合SDH.ATM等多种技术混合使用,产生GPON、APON和EPON三种技术。一般而言,在电路交换性的业务通常使用GPON技术;只在信息传输过程中起到点对多点的连接作用的是EPON;相比较而言APON技术相对简单,其用的比较少。

4.2波分复用技术

波分复用技术是使用波分复用器,来大大降低光纤的损耗,从而来提高带宽,传输更大的信息量。波分复用技术可以使用在不同的光波频段和不同的波长,将传输的低损耗窗口分为许多个单通信管道。波分复用技术同时也在发送端装备波分复用器,利用它把不同的信号一起传送到光纤中,再利用光纤进行信息的传输。同样也在接收端安装波分复用器,其作用是把光纤中输出的信号再按不同的频率和波进步行分开处理。在接收端分别这些不同信号过程中,在同一个信道里的光波信号是独立的,从而实现不同光波信号在同一个信道里传输,即光复用技术传输。目前,波分复用技术在飞速进展,使用范围不断扩大。波分复用技术其中的粗波分复用技术,其信道间隔为20nm,采纳波分复用技术中的集体发送和划分,从而实现在1260nm-1620nm范围内波长的波分复用。采纳此技术能够大大降低光器件的成本,从而提高运营商的经济利益,同时也在很大程度上提高了信道容量。因此,波分复用技术得到了许多运营商的好评并得到了很大程度的应用。

4.3光放大技术

在光纤接入网技术和波分复用技术两个技术成熟的同时,为了更好地通信,进一步引入光放大技术,光放大技术主要是采纳光放大器对光信号进行放大加强。光放大技术很大程度上促进了光复用技术、光孤子通信

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