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光纖通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢論文

時間:2021-11-16 11:38:22 論文范文 我要投稿

光纖通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢論文

  在學(xué)習(xí)和工作的日常里,大家都寫過論文,肯定對各類論文都很熟悉吧,論文是我們對某個問題進(jìn)行深入研究的文章。如何寫一篇有思想、有文采的論文呢?下面是小編整理的光纖通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢論文,希望對大家有所幫助。

光纖通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢論文

  摘要:1970年,美國康寧公司成功研制出損耗為20dB的石英光纖,證明光纖作為通信傳輸介質(zhì)是可行的。同年,GaAIAs異質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器在常溫下實現(xiàn)連續(xù)工作,為光纖通信提供了光源。從此,光纖通信時代進(jìn)入高速發(fā)展期。我國從1974年開始研究光纖通信技術(shù),因光纖體積小、重量輕、傳輸頻帶極寬、傳輸距離遠(yuǎn)、電磁干擾抗性強以及不易串音等優(yōu)點,發(fā)展十分迅速。目前,光纖通信在郵電通信系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域發(fā)展迅猛,光纖通信優(yōu)越的性能及強大的競爭力,很快代替了電纜通信,成為電信網(wǎng)中重要的傳輸手段。從總體趨勢看,光纖通信必將成為未來通信發(fā)展的主要方式。

  關(guān)鍵詞:光纖通信技術(shù);特點;發(fā)展趨勢

  1光纖通信技術(shù)概念

  光纖通信技術(shù)是以光信號作為信息載體、以光纖作為傳輸介質(zhì)的通信技術(shù)。在光纖通信系統(tǒng)中,因光波頻率極高以及光纖介質(zhì)損耗極低,故而光纖通信的容量極大,要比微波等通信方式帶寬大上幾十倍。光纖主要由纖芯、包層和涂敷層構(gòu)成。纖芯由高度透明的材料制成,一般為幾十微米或幾微米,比一根頭發(fā)絲還細(xì);外面層稱為包層,它的折射率略小于纖芯,包層的作用就是確保光纖它是電氣絕緣體,因而不需要擔(dān)心接地回路問題;涂敷層的作用是保護(hù)光線不受水氣侵蝕及機(jī)械擦傷,同時增加光線的柔韌性;在涂敷層外,往往加有塑料外套。光纖的內(nèi)芯非常細(xì)小,由多根纖芯組成光纜的直徑也非常小,用光纜作為傳輸通道,可以使傳輸系統(tǒng)占極小空間,解決目前地下管道空間不夠的問題。

  2光纖通信技術(shù)現(xiàn)狀

  2.1單模光纖

  單模光纖是目前主要應(yīng)用的一種光纖。80年代后,光纖通信已逐步從短波長的多模光纖轉(zhuǎn)向長波長的單模光纖應(yīng)用。隨著光通信系統(tǒng)的發(fā)展,最早實用化的常規(guī)單模光纖G.652光纖在降低損耗提升帶寬性能方面還有進(jìn)一步提升空間,而在1.55μm窗口實現(xiàn)最低損耗的色散位移單模光纖G.653實現(xiàn)了這樣的改進(jìn)。90年代后,密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)迅速發(fā)展,使光纖傳輸容量極大提高,而四波混頻會引起復(fù)用信道間串?dāng)_,嚴(yán)重影響WDM系統(tǒng)性能,為適應(yīng)需要,非零色散位移光纖G.655應(yīng)運而生。

  2.2波分復(fù)用(WDM)技術(shù)

  波分復(fù)用(WDM)技術(shù)是一項90年代在通信網(wǎng)中扮演重要角色的.技術(shù)。波分復(fù)用技術(shù)是將一系列載有信息的不同波長的光信號合成一束,讓其沿著單根光纖傳輸;在接收端再將各個不同波長的光信號分開的通信技術(shù)。利用該技術(shù)大大增加光纖傳輸容量,降低成本;節(jié)省光纖及光中繼器,達(dá)到對已建成系統(tǒng)擴(kuò)容目的。2.3光纖接入技術(shù)隨著社會發(fā)展,通信信息量在不斷增加,業(yè)務(wù)的種類也不斷豐富,傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)、短信業(yè)務(wù)已不能滿足人們的信息需求,高速、高保真音視頻等多媒體業(yè)務(wù)越來越受到人們的青睞。光纖接入技術(shù)大幅提升了信息傳輸速度,滿足了人們對信息高速傳輸?shù)男枨。光纖接入技術(shù)通過主干傳輸網(wǎng)絡(luò)和用戶接入兩部分實現(xiàn)光纖入戶,利用光調(diào)制解調(diào)器,讓用戶享受到高速帶寬資源。

  3光纖通信技術(shù)發(fā)展趨勢

  3.1多年來,人們對高速率及大容量的追求不斷推進(jìn)著光纖通信技術(shù)的發(fā)展

  如何最大化的拓展光纖帶寬,成為各國不斷研究目標(biāo)。目前國際上利用波分復(fù)用(WDM)和光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù)提升光纖系統(tǒng)容量。為了提高光纖通信系統(tǒng)的傳輸容量,光波長分割復(fù)用技術(shù)經(jīng)歷了三個階段,即波分復(fù)用(WDM)、密集波分復(fù)用(DWDM)和光頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù),系統(tǒng)傳輸容量隨著技術(shù)的發(fā)展成千倍提升,目前容量1.6Tbit/s的波分復(fù)用系統(tǒng)已得到大量商用,全光傳輸?shù)木嚯x也在大幅提升。另一種提升傳輸容量的方式是采用光時分復(fù)用(OTDM)技術(shù),不同于WDM技術(shù)通過增加光纖傳輸信道數(shù)量來提升容量,OTDM技術(shù)是通過提升信道傳輸速率來提高容量,其單信道最高速率已達(dá)640Gbit/s。利用波分復(fù)用技術(shù),把多個OTDM信號進(jìn)行復(fù)用,WDM/OTDM混合傳輸系統(tǒng)可以進(jìn)一步提高光纖通信系統(tǒng)的傳輸容量。偏振復(fù)用(PDM)技術(shù)可以大幅減弱信道間的相互作用,將頻譜效率提高一倍。利用占空較小的歸零(RZ)編碼信號,降低了光纖通信系統(tǒng)對色散管理分布的要求,且RZ編碼適應(yīng)性較強,因此現(xiàn)在的超大容量WDM/OTDM通信系統(tǒng)通常采用RZ編碼作為傳輸方式。

  3.2光孤子通信

  在光纖反常色散區(qū),由于色散和非線性效應(yīng)相互作用而產(chǎn)生光學(xué)孤子。孤子是一種特別的波,它可以傳輸很長距離不變形,特別適用超長距離、超高速的光纖通信系統(tǒng)。光孤子通信就是以光孤子作為載體的通信方式,它實現(xiàn)信號波長在長距離傳輸過程中無畸變,在零誤碼的情況下信息可傳遞萬里。光孤子通信未來的前景是利用傳輸速度方面優(yōu)勢進(jìn)行超長距離的高速通信,通過時域和頻域的超短脈沖控制技術(shù),使現(xiàn)行速率提高十倍以上;利用重定時、整形、再生技術(shù),同時減少ASE,增大傳輸距離,使傳輸距離提高到十萬公里以上;獲得低噪聲高輸出性能。雖然目前光孤子通信技術(shù)仍存在許多難題,但已取得很大進(jìn)展,人們相信光孤子通信在大容量、超長距、高速、的全光通信中有著巨大的發(fā)展前景。

  3.3全光通信網(wǎng)

  隨著人類社會信息化速度加快,人們對通信容量和帶寬的需求也呈現(xiàn)加速增長的趨勢,通信網(wǎng)兩大組成部分,即傳輸和交換,都在不斷發(fā)展和革新。隨著波分復(fù)用技術(shù)的成熟,傳輸系統(tǒng)容量的增長給交換系統(tǒng)的發(fā)展帶來壓力和動力。未來交換系統(tǒng)運行速率會越來越高,而目前電子交換和信息處理網(wǎng)絡(luò)能力已接近極限,無法滿足要求,在交換系統(tǒng)中引入光子技術(shù),實現(xiàn)光交換、光交叉連接和光分叉復(fù)用勢在必行,未來的高速通信網(wǎng)將是全光網(wǎng)。全光網(wǎng)是光纖通信技術(shù)發(fā)展的理想階段,傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)只是實現(xiàn)了節(jié)點之間的全光化,但在網(wǎng)絡(luò)結(jié)點處仍采用電器件,從而限制了通信網(wǎng)總?cè)萘康奶嵘,真正的全光網(wǎng)已成為科研機(jī)構(gòu)的一個重要課題。目前,全光網(wǎng)絡(luò)處于初期發(fā)展階段,但它的發(fā)展前景是不可估量的。未來光通信發(fā)展的趨勢是形成一個真正的以WDM技術(shù)與光交換技術(shù)為主的光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),消除電光瓶頸,建立純粹的全光網(wǎng)絡(luò),這將是通信技術(shù)發(fā)展的理想階段。

  4結(jié)語

  隨著人類社會信息化程度的不斷提高,隨著Internet業(yè)務(wù)和多媒體應(yīng)用的不斷發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)量正在以指數(shù)級的速度迅速膨脹,光纖通信系統(tǒng)作為信息數(shù)據(jù)的重要支撐平臺,在未來信息社會中起到十分重要的作用。目前,光纖通信系統(tǒng)做為一種最主要的信息傳輸平臺,為人們提供著各類數(shù)據(jù)信息,保障著人們的生產(chǎn)生活。光纖通信技術(shù)的發(fā)展也在不斷的提升。從現(xiàn)代通信的發(fā)展趨勢來看,光纖通信技術(shù)的發(fā)展在不斷提升,光纖通信必將成為未來通信發(fā)展的主流,真正的全光網(wǎng)絡(luò)的時代也會在人類科技水平不斷地提升下如愿到來。

  參考文獻(xiàn):

 。1]顧畹儀,李國瑞.光纖通信系統(tǒng)[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,1999,(11).

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