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文档简介
光纤通信技术光纤通信技术已经受三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤.承受光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等 再建设电缆通信线路,而致力于进展光纤通信.中国光纤通信已进入有用阶段。对光纤通信最技术的了解与把握格外有必要。光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度 (频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。光纤即为光导纤维的简称。光纤通信是以光波作为信息载体 ,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的根本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进展分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种 ,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤 ,并常以某种功能器件的形式消灭。术、光交换技术传输技术、光有源器件、光无源器件以及光网络技术等。一、五年来技术突破1、光纤光缆技术光纤技术的进步可以从两个方面来说明:一是通信系统所用的光纤 ;二是特种光纤。特种光纤具体有以下几种:有源光纤色散补偿光纤(DispersionCompensationFiber,DCF)3(FiberGrating)4.多芯单模光纤(Multi-Coremono-ModeFiber,MCF)2、光有源器件已取得辉煌的成果,所以当今的活动空间已大大缩小。超晶格构造材料与量子阱器件,目前已完全成熟,而且可以大批量生产,已完全商品化,如(MQW-LDMQW-DFBLD)3、光无源器件所谓光无源器件就是指光能量消耗型器件、其种类繁多、功能各异,在光通信系统及光网络中主要的作用是 :连接光波导或光路;掌握光的传播方向;掌握光功率的安排;掌握光波导之间、器件之间和光波导与器件之间的光耦合;合波与分波;光信道的上下与穿插连接等。早期的几种光无源器件已商品化。其中光纤活动连接器无论在品种和产量方面都已有相当大的规模,不仅满足国内需要,而且有少量出口。4、光复用技术光复用技术种类很多,其中最为重要的是波分复用 复用(OTDM)技术。光复用技术是当今光纤通信技术中最为活泼的一个领域,它的技术进步极大地推动光纤通信事业的进展,给传输技术带来了革命性的变革。5、光放大技术二、光纤通信技术的进展光放大器的开发成功及其产业化是光纤通信技术中的一个格外重要的成果,它大大地促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的进展。顾名思义,光放大器就是放大光信号。在此之前,传送信号的放大都是要实现光电变换及电光变换,即 O/E/O变换。有了光放大器后就可直接实现光信号放大。光放大器主要有3种:光纤放大器、拉曼放大器以及半导体光放大器。二、光纤通信技术的进展性。这就要求我们设想一种格外牢靠、可以敏捷地支持应用和业务而且本钱低廉的网络。有一套真正的端到端解决方案,对于构建更牢靠、速度更高而且更敏捷的互联网也至关重要。此外,我们还需要智能网络,它必需供给动态的带宽治理、集成的分组和光纤联网以及通过一体化解决方案实现的协调全都的故障排解功能。〕波长和子波长〔subwavelength〕业务并供给敏捷的恢复机制来满足业务需要。〕解决方案对于演进长途网络也很关键,而先进的DWDM个业务差分因素,它已成为一项必备要求,而光纤层保护和恢复则是它、智能地依据根本缘由处理网络性能下降状况。〔OnRamp〕手段,使得我们能处理不同的协议和不同的传输速率。这是收集层波分复用设备格外重要的要求。时分复用〔TDM〕和密集波分复用〔DWDM〕技术的进展帮助我们顺当演进了网络以处理业务容量问题。这两种技术可以提高光纤吞吐量模块性,一根光纤上合并和发送多个光信号。这样,效劳供给商便可以敏捷地增加专为增加光纤容量而设计的下一代 TDM技术,以便通过将时间划分为更短的时间段和增加每秒传输的比特数量来处理比特率。然而,寻求实现以上线路速率的效劳供给商还必需满足这一要求。效劳供给商们正在寻求可以支持更高光纤核心传输速率的低在光纤上将每比特业务传输1下一代技术的进展可以提高光纤层的容量和效率,而且还可以在一根传输线路速率为40Gbit/s的光纤上支持高达64Tbit/s的容量。这种构造可以扩展到80Gbit/sDWDM40G解决方案实现的太比特容量可以实现一种格外优化的解决方案来缓解网络核心的业务拥塞和瓶颈。40Gbit/s平台可以提高网络的经济高效性,扩大光纤掩盖范围,同时降低对传统网络单元的需求。它在每英里上传输 1比特业务的本钱最低而且设计小巧,可以削减在中心局中所需的空间。一个完整的 40Gbit/s平台将可ASON〔自动交换式光纤网络〕,以供给在传输层治理容量的功能,同时实现将带宽设置和多种端到端业务快速重路由至网络任何地方的敏捷性。这有助于确保需求可以得到经济高效的满足。三、光纤通信的进展趋势近几年,随着技术的进步、电信治理体制的改革以及电信市场的逐步开放,光纤通信又一次呈现了蓬勃进展的局面。依据摩尔定律, CPU的处理速度每18个月翻一番。依据近几年的进展,光纤通信的传输带宽每 就增加一倍,而本钱同时降低一半。同时全球因特网流量每 6个月就翻一番。作为当代通信领域的支柱技术,光纤通信正以每 10年速率增长100倍的速度进展,估量这一进展速度还可持续 来越大,牢靠性越来越高,供给的业务种类越来越多1、容量不断扩大增加光纤通信的容量,除了多敷光缆,同一缆内绞合数十数百根光纤外,最常用的方法是时分复用〔TDM用方式进展的光纤通信,每当传输速率提高 4倍,传输每个比特的本钱大约下降30~40%,因而高比特率系统的经济效益大致按指数规律增长,这就是光纤通信系统传输速率在始终持续提高的根本缘由。2、光传送网10假设连续承受原来网络的DXCATMDXC设备,节点设备将变得简单且实现难度很大,超高速带来的经济效益将被反复转接所抵消,唯一的解决方法是走向光传送网,即在将来的骨干传送网的主要节点引入光分 /插复用器(OADM)和光穿插连接设备(OXC)。3、G.655面对这种超高速、超大容量、超长传输距离的形势,传统的 G.652单模光纤已暴露出力不从心,因色散限制了系统的中继距离和速率。一代的非零色散位移单模光纤〔G.655〕同时解决了色散受限和非线性的四波混频问题,代表了光纤进展的方向。特别是一代大有效面积 G.655光纤具有更合理的色散标准值,可以更有效地抑制光纤纤芯有效面积缺乏而产生的非线性。4、宽带光纤接入网接入网是信息高速大路的最终一公里。以铜线组成的接入网是宽带信号传输的瓶颈。为适应电信进展的需要,我国正在加紧改造和建设接入网,渐渐用光纤取代铜线,将光
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