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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(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要采用通常所說(shuō)的MC(媒介轉(zhuǎn)換器)實(shí)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(guó)內(nèi)的技術(shù)可以為用戶提供FE或GE的帶寬,對(duì)大中型企業(yè)用戶來(lái)說(shuō),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(guó)的“863”項(xiàng)目也成功研發(fā)出了APON,但由于諸多原因,APON在我國(guó)基本上沒(méi)有應(yīng)用。目前用得比較多的是EPON中的GEPON,我國(guó)的GEPON依然屬于“863”計(jì)劃的成果,而且得到廣泛的應(yīng)用,還出口到日本、獨(dú)聯(lián)體、歐洲、東南亞等海外一些國(guó)家和地區(qū)。GPON由于芯片開發(fā)出來(lái)比較晚,相對(duì)不是很成熟。成本還偏高,所以,起步較晚,但在我國(guó)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(diǎn),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]。  二、光纖通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)  對(duì)光纖通信而言,超高速度、超大容量和超長(zhǎng)距離傳輸一直是人們追求的目標(biāo),而全光網(wǎng)絡(luò)也是人們不懈追求的夢(mèng)想?! ?、超長(zhǎng)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(lái)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(shí)十分迅猛。目前,同時(shí),全光傳輸距離也在大幅度擴(kuò)展。提高傳輸容量的另一種途徑是采用光時(shí)分復(fù)用(OTDM)技術(shù),與WDM通過(guò)增加單根光纖中傳輸?shù)男诺罃?shù)來(lái)提高其傳輸容量不同,OTDM技術(shù)是通過(guò)提高單信道速率提高傳輸容量,其實(shí)現(xiàn)的單信道最高速率達(dá)640Gbit/s?! H靠OTDM和WDM來(lái)提高光通信系統(tǒng)的容量畢竟有限,可以把多個(gè)OTDM信號(hào)進(jìn)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(hào)在超高速通信系統(tǒng)中占空較小,降低了對(duì)色散管理分布的要求,且RZ編碼方式對(duì)光纖的非線性和偏振模色散(PMD)的適應(yīng)能力較強(qiáng),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(jì)劃和美國(guó)正在執(zhí)行的ARPA計(jì)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(lái)高速、大容量光纖通信系統(tǒng)的一種發(fā)展趨勢(shì),兩者的適當(dāng)結(jié)合應(yīng)該是實(shí)現(xiàn)Tbit/s以上傳輸?shù)淖罴逊绞?。?shí)際上,最近大多數(shù)超過(guò)3Tbit/s的實(shí)驗(yàn)都采用了時(shí)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(jí)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(guò)光纖長(zhǎng)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(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離無(wú)畸變的通信,在零誤碼的情況下信息傳遞可達(dá)萬(wàn)里之遙?! ≡诠饣∽油ㄐ蓬I(lǐng)域內(nèi),由于其具有高容量、長(zhǎng)距離、誤碼率低、抗噪聲能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),光弧子通信備受國(guó)內(nèi)外的關(guān)注,并大力開展研究工作。美國(guó)和日本處于世界領(lǐng)先水平。美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了將激光脈沖信號(hào)傳輸5 920km,還利用光纖環(huán)實(shí)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(jìn)行了超高20Tbit/s、遠(yuǎn)距離1 000km的孤立波通信,日本電報(bào)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(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。在我國(guó),光弧子通信技術(shù)的研究也有一定的成果,國(guó)家“863”研究項(xiàng)目成功地進(jìn)行了OTDM光弧子通信關(guān)鍵技術(shù)的研究,實(shí)現(xiàn)了20Gbit/s、105km的傳輸。近年來(lái),時(shí)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(guó)內(nèi)外研究人員的重視[5]?! 」夤伦蛹夹g(shù)未來(lái)的前景是:在傳輸速度方面采用超長(zhǎng)距離的高速通信,時(shí)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(shí)、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(dāng)然,實(shí)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(jìn)展使我們相信,光孤子通信在超長(zhǎng)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。    未來(lái)的高速通信網(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(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,因此,真正的全光網(wǎng)
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