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光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢-預(yù)覽頁

2025-07-16 07:21 上一頁面

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【正文】 效率。 接入網(wǎng)光纜主要用于室外,目前有松套層絞式、中心管式和骨架式三種類型。多模光纖雖然不再用于核心網(wǎng)和接入網(wǎng),但芯徑//125μm的漸變型多模光纖在室內(nèi)綜合布線中仍有較多的應(yīng)用,今后也可能應(yīng)用50/125μm漸變型多模光纖。 在布線光纜所用的光纖類型方面,國外正在探索采用多芯光纖,例如前面提到的四芯光纖,這樣可使光纜外徑小、重量輕、柔軟性好。用于電力線桿路敷設(shè)的全介質(zhì)光纜有兩種結(jié)構(gòu):即全介質(zhì)自承式(adss)結(jié)構(gòu)和用于架空地線上的纏繞式結(jié)構(gòu)。adss光纜在國內(nèi)的近期需求量較大,是目前的一種熱門產(chǎn)品。目前國內(nèi)已能生產(chǎn)這類產(chǎn)品,但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能方面也還有待進(jìn)一步完善。由于pof能夠不受干擾地實(shí)時工作,從而確保汽車的安全要求。接入網(wǎng)光纜、室內(nèi)光纜和電力線路光纜等都還處于發(fā)展中。其中以大保實(shí)光纖為代表的大有效面積非零色散位移單模光纖已在工程中應(yīng)用,其主要特性如表1雖然光纖光纜的研制僅短短的20多年,其應(yīng)用卻已相當(dāng)普遍。在接入網(wǎng)中已開始應(yīng)用光纖帶光纜。典型的DWDM用摻鉺光纖放大器的特性參數(shù)如表2所示。810Gb/s系統(tǒng)完成了傳輸實(shí)驗(yàn)。例如帶V5接口的無源光網(wǎng)絡(luò)(PON),帶V5接口的IDLC、電信業(yè)務(wù)與廣播電視的綜合接入、寬帶全業(yè)務(wù)接入網(wǎng)及降低光接入網(wǎng)的成本等是最主要的課題。作為全球新一代信息技術(shù)革命的重要標(biāo)志之一,光纖通信技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)今信息社會中各種多樣且復(fù)雜的信息的主要傳輸媒介,并深刻、廣泛地改變了信息網(wǎng)架構(gòu)的整體面貌,以現(xiàn)代信息社會最堅實(shí)的通信基礎(chǔ)的身份,向世人展現(xiàn)了其無限美好的發(fā)展前景。從目前來看,隨著3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、光纖到戶(FTTH)在國內(nèi)的大范圍推廣,光纖市場規(guī)模迅速擴(kuò)大,且缺口巨大,光纖產(chǎn)業(yè)極有可能成為下一個朝陽產(chǎn)業(yè)。光纖已廣泛應(yīng)用在軍事、互聯(lián)網(wǎng)、金融、交通、環(huán)保、監(jiān)控、醫(yī)療、文化及航天等領(lǐng)域。全球化合作趨勢使企業(yè)單獨(dú)作戰(zhàn)獲得成功的可能性大大降低,企業(yè)只有進(jìn)行合作才能站在更高的起點(diǎn),在競爭激烈的國際市場上獲得更多、更持久的競爭優(yōu)勢。它的比較現(xiàn)實(shí)的出路是轉(zhuǎn)向光的復(fù)用方式。 采用電的時分復(fù)用系統(tǒng)的擴(kuò)容潛力已盡,然而光纖的200nm可用帶寬資源僅僅利用率低于1%,還有99%的資源尚待發(fā)掘。(1320Gbps)。傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)間的全光化,但在網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)處仍采用電器件,限制了目前通信網(wǎng)干線總?cè)萘康倪M(jìn)一步提高, 而全光網(wǎng)絡(luò)以光節(jié)點(diǎn)代替電節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)之間也是全光化,信息始終以光的形式進(jìn)行傳輸與交換,交換機(jī)對用戶信息的處理不再按比特進(jìn)行,而是根據(jù)其波長來決定路由。最近有Oxygen計劃,美國光互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃、加拿大光網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,歐洲光網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃等,既建立了許多試驗(yàn)平臺,又進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),以研究光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、光網(wǎng)絡(luò)管理、光纖傳輸、光交換和光網(wǎng)絡(luò)對新業(yè)務(wù)的適應(yīng)性等關(guān)鍵技術(shù)。因?yàn)樗梢杂行У貙⒏鞣N業(yè)務(wù)量集中在一起,提高每一波長或光路的利用率,降低每比特的費(fèi)用,而不必過多地僅依靠配置和增加波長來疏通調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)量;所以,將光分組交換與光波長交換相結(jié)合,才是一條實(shí)現(xiàn)全光通信網(wǎng)的技術(shù)坦途。但當(dāng)具有高強(qiáng)度的極窄單色光脈沖入射到光纖中時,將產(chǎn)生克爾效應(yīng),即介質(zhì)的折射率隨光強(qiáng)度而變化,由此導(dǎo)致在光脈沖中產(chǎn)生自相位調(diào)制,使脈沖前沿產(chǎn)生的相位變化引起頻率降低,脈沖后沿產(chǎn)生的相位變化引起頻率升高,于是脈沖前沿比其后沿傳播得慢,從而使脈寬變窄。通常將基階光孤子用于通信,因?yàn)樗谡麄€傳播過程中沒有任何變化。美國的貝爾實(shí)驗(yàn)室先后進(jìn)行了傳輸距離為4000km、6000km、15000km的光孤子傳輸實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了光孤子跨洋通信的可能性,并且完成了32Gb/s傳輸90km無誤碼光孤子數(shù)據(jù)傳輸實(shí)驗(yàn)。所有這些都充分說明了光孤子通信的可行性及其巨大的應(yīng)用前景。光孤子是一種特殊的ps數(shù)量級的超短光脈沖,由于它在光纖的反常色散區(qū),群速度色散和非線性效應(yīng)相互平衡,因而經(jīng)過光纖長距離傳輸后,波形和速度都保持不變。全光式的光孤子通信,是新一代超長距離,超高馬速的光纖通信系統(tǒng),更被公認(rèn)為是光纖通信中最有前途、最具開闊性的前沿課題。8 / 8
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