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正文內(nèi)容

光纖連接器是光纖通信系統(tǒng)中各種裝置連接所必不可少的器件(編輯修改稿)

2025-07-16 13:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 要采用通常所說的MC(媒介轉(zhuǎn)換器)實現(xiàn)用戶和局端的直接連接,它可以為用戶提供高帶寬的接入。目前,國內(nèi)的技術(shù)可以為用戶提供FE或GE的帶寬,對大中型企業(yè)用戶來說,是比較理想的接入方式?! PON意味著包括多種PON的技術(shù),例如APON(也稱為BPON)、EPON(具有GE能力的稱為GEPON)以及GPON。APON出現(xiàn)最早,我國的“863”項目也成功研發(fā)出了APON,但由于諸多原因,APON在我國基本上沒有應(yīng)用。目前用得比較多的是EPON中的GEPON,我國的GEPON依然屬于“863”計劃的成果,而且得到廣泛的應(yīng)用,還出口到日本、獨聯(lián)體、歐洲、東南亞等海外一些國家和地區(qū)。GPON由于芯片開發(fā)出來比較晚,相對不是很成熟。成本還偏高,所以,起步較晚,但在我國已經(jīng)開始有所應(yīng)用。由于其效率高、提供TDM業(yè)務(wù)比較方便,有較好的QoS保證,所以,很有發(fā)展前景。EPON和GPON各有優(yōu)缺點,EPON更適合于居民用戶的需求,而GPON更適合于企業(yè)用戶的接入[3]?! 《⒐饫w通信技術(shù)的發(fā)展趨勢  對光纖通信而言,超高速度、超大容量和超長距離傳輸一直是人們追求的目標,而全光網(wǎng)絡(luò)也是人們不懈追求的夢想?! ?、超長距離傳輸技術(shù)  波分復(fù)用技術(shù)極大地提高了光纖傳輸系統(tǒng)的傳輸容量,在未來跨海光傳輸系統(tǒng)中有很大的應(yīng)用前景,這幾年波分復(fù)用系統(tǒng)發(fā)展也確實十分迅猛。目前,同時,全光傳輸距離也在大幅度擴展。提高傳輸容量的另一種途徑是采用光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù),與WDM通過增加單根光纖中傳輸?shù)男诺罃?shù)來提高其傳輸容量不同,OTDM技術(shù)是通過提高單信道速率提高傳輸容量,其實現(xiàn)的單信道最高速率達640Gbit/s?! H靠OTDM和WDM來提高光通信系統(tǒng)的容量畢竟有限,可以把多個OTDM信號進行波分復(fù)用,從而大大提高傳輸容量。偏振復(fù)用(PDM)技術(shù)可以明顯減弱相鄰信道的相互作用。由于歸零(RZ)編碼信號在超高速通信系統(tǒng)中占空較小,降低了對色散管理分布的要求,且RZ編碼方式對光纖的非線性和偏振模色散(PMD)的適應(yīng)能力較強,因此,現(xiàn)在的超大容量WDM/OTDM通信系統(tǒng)基本上都采用RZ編碼傳輸方式。WDM/OTDM混合傳輸系統(tǒng)需要解決的關(guān)鍵技術(shù)基本上都包括在OTDM和WDM通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)中。歐共體的RACE計劃和美國正在執(zhí)行的ARPA計劃在發(fā)展寬帶全光網(wǎng)中都部署了WDM和OTDM混合傳輸方式,以提高通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬和容量。WDM/OTDM系統(tǒng)已成為未來高速、大容量光纖通信系統(tǒng)的一種發(fā)展趨勢,兩者的適當結(jié)合應(yīng)該是實現(xiàn)Tbit/s以上傳輸?shù)淖罴逊绞?。實際上,最近大多數(shù)超過3Tbit/s的實驗都采用了時分復(fù)用(TDM、OTDM、ETDM)和WDM相結(jié)合的傳輸方式[4]?!   」饣∽邮且环N特殊的ps數(shù)量級上的超短光脈沖,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。光弧子通信就是利用光弧子作為載體實現(xiàn)長距離無畸變的通信,在零誤碼的情況下信息傳遞可達萬里之遙?! ≡诠饣∽油ㄐ蓬I(lǐng)域內(nèi),由于其具有高容量、長距離、誤碼率低、抗噪聲能力強等優(yōu)點,光弧子通信備受國內(nèi)外的關(guān)注,并大力開展研究工作。美國和日本處于世界領(lǐng)先水平。美國貝爾實驗室已經(jīng)成功實現(xiàn)了將激光脈沖信號傳輸5 920km,還利用光纖環(huán)實現(xiàn)了5Gbit/s、傳輸15 000km的單信道孤子通信系統(tǒng)和10Gbit/s、傳輸11 000km的雙信道波分復(fù)用孤子通信系統(tǒng);日本利用普通光纜線路成功地進行了超高20Tbit/s、遠距離1 000km的孤立波通信,日本電報電話公司推出了速率為10 Gbit/s、傳輸12 000km的直通光弧子通信實驗系統(tǒng)。在我國,光弧子通信技術(shù)的研究也有一定的成果,國家“863”研究項目成功地進行了OTDM光弧子通信關(guān)鍵技術(shù)的研究,實現(xiàn)了20Gbit/s、105km的傳輸。近年來,時域上的亮孤子、正色散區(qū)的暗孤子、空域上展開的三維光弧子等,由于它們完全由非線性效應(yīng)決定,不需要任何靜態(tài)介質(zhì)波導(dǎo)而備受國內(nèi)外研究人員的重視[5]?! 」夤伦蛹夹g(shù)未來的前景是:在傳輸速度方面采用超長距離的高速通信,時域和頻域的超短脈沖控制技術(shù)以及超短脈沖的產(chǎn)生和應(yīng)用技術(shù)使現(xiàn)行速率10~20Gbit/s提高到100Gbit/s以上;在增大傳輸距離方面采用重定時、整形、再生技術(shù)和減少ASE,光學(xué)濾波使傳輸距離提高到100000公里以上;在高性能EDFA方面是獲得低噪聲高輸出EDFA。當然,實際的光孤子通信仍然存在許多技術(shù)難題,但目前已取得的突破性進展使我們相信,光孤子通信在超長距離、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系統(tǒng)中,有著光明的發(fā)展前景?!   ∥磥淼母咚偻ㄐ啪W(wǎng)將是全光網(wǎng)。全光網(wǎng)是光纖通信技術(shù)發(fā)展的最高階段,也是理想階段。傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了節(jié)點間的全光化,但在網(wǎng)絡(luò)結(jié)點處仍采用電器件,限制了目前通信網(wǎng)干線總?cè)萘康倪M一步提高,因此,真正的全光網(wǎng)
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