【摘要】 近年来,随着科学技术的迅速发展,光纤通信发展迅速,光纤通信作为现代通信的主要支柱之一,和以往的通信工具相比具有其自身的优势,其损耗低、传输频带宽、容量大等优点,深受业内人士青睐,因此在现代电信网中起着举足轻重的作用。本文以光纤通信为切入点,在分析我国光纤通信的发展现状的基础上,探讨了我国光纤通信的发展前景。
【关键词】 光纤通信发展现状前景
0 前言
光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要***,光纤通信改变了传统的通信方式,不受各种电磁干扰,使高速率、大容量的通信成为可能,有利于资源合理使用,也可在特殊环境或***事上使用,满足未来的技术发展和市场需求。目前,光纤光缆以飞快的发展速度和广泛的应用范围,已经进入了有线通信的各个领域, 成为现代通信主要通信方式,对社会生活影响越来越深。因此,研究我国光纤通信的发展现状及前景具有十分重要的现实意义。鉴于此,笔者对我国光纤通信发展现状及前景进行了初步探讨。
1 我国光纤通信的发展现状
我国光纤通信发展迅速,就其发展历程上来看,纵观我国光纤通信的发展现状,我国光纤通信的发展,可以分为五个阶段,分别为单模光纤、接入网光缆、室内光缆、通信光缆和塑料光缆。
1.1 单模光纤
光缆分为单模和多模。普通单模光纤是最常用的一种光纤,单模光纤中心玻璃芯很细,只能传一种模式的光。单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。随着光通信系统的发展,单模光纤也随之发展,光中继距离和单一波长信道容量增大,G.652.A光纤的性能还有可能进一步优化。符合ITUTG.654规定的截止波长位移单模光纤和符合G.653规定的色散位移单模光纤实现了这样的改进。
2.2 接入网光缆
光纤接入网是以光纤为主要传输媒质实现接入网的信息传送。在我国光纤通信发展过程中,接入网光缆的发展主要表现在接入网中的光缆距离短,分支多,分插频繁,在接入网中,光纤接入将成为发展的重点。一般而言,接入网光缆为了增加网的容量,通常是增加光纤芯数。特别是在市内管道中,由于管道内径有限,在增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小光缆直径和重量,是很重要的。另外,接入网使用G.652普通单模光纤和G.652.C低水峰单模光纤。
3.3 室内光缆
室内光缆是由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆,往往需要同时用于话音、数据和视频信号的传输。室内光缆的结构设计受建筑物环境的限制和光缆材料多样化的影响,趋于复杂化,室内光缆虽然抗拉强度小,保护层较差,但也具有其自身的优势,那就是更轻便、经济,便于传递信息。在信息传输方面,室内光缆传输速度快,信号清晰稳定,搞干扰性好,传输流量大。
4.4 通信光缆
光纤是介电质,光缆也可作成全介质,完全无金属。通信光缆是由若干根(芯)光纤构成的缆心和外护层所组成,这样的全介质光缆将是电力系统最理想的通信线路。通信光缆是靠电流来传输信号的,在数据量传输方面比较具有优势,数据量传输较小。ADSS光缆因其可以单独布放,适应范围广,适用于电力通信,在当前我国电力输电系统改造中得到了广泛的应用。但我国通信光缆在产品结构和性能方面还有待进一步完善。
5.5 塑料光纤
塑料光纤传输速度比快且成本低,在光纤通信中发展迅速,是优异的短距离数据传输介质。这种光纤利用光的折射或光在纤维内的跳跃方式传输,在数据传输系统、汽车智能系统、照明等方面的应用市场潜力巨大。海底光纤是用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底,用以设立国家之间的电信传输。塑料光纤用于海底光纤,由于两端采用了激光器,成本大大降低,通话费用相应减少。
2 我国光纤通信的发展前景
我国光纤通信有着良好的发展前景,从我国光纤通信的发展历程上来看,近年来,光纤通信技术在我国得到长足的发展,我国光纤通信的发展前景将朝着超大容量、光孤子通信和全光网络的方向发展。
2.1 超大容量
我国光纤通信行业处在一个大变革、大发展的时代。超大容量、超长距离传输技术有广阔的应用前景。光纤通信因其具有的损耗低、传输频带宽、容量大体积小等特点,波分复用技术极大地提高了光纤传输系统的传输容量,在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。目前1.6Tbit/的WDM系统已经大量商用,同时全光传输距离也在大幅扩展。提高传输容量的另一种途径是采用光时分复用(OTDM)技术,与WDM通过增加单根光纤中传输的信道数来提高其传输容量不同,OTDM技术是通过提高单信道速率来提高传输容量,其实现的单信道最高速率达640Gbit/s。可以把多个OTDM信号进行波分复用,从而大幅提高传输容量。
2.2 光孤子通信
光纤通信的发展依赖于光纤通信技术的进步。光孤子通信是一种全光非线性通信方案,从光孤子传输理论分析,光孤子是一种特殊的ps(其脉冲宽度在皮秒级ps,即s)数量级的超短光脉冲, 利用光孤子进行通信,其传输容量极大,在零误码的情况下信息传递可达万里之遥。光孤子通信是新一代超长距离、超高码速的光纤通信系统,光孤子源是实现超高速光孤子通信的关键,光纤通信中的光孤子通信在传输速度方面采用超长距离的高速通信, 时域和频域的超短脉冲控制技术以及超短脉冲的产生和应用技术使现行速率提高。另外,光孤子通信在超长距离、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系统中,有着光明的发展前景。
2.3 全光网络
光网络设备在通信中发挥着重要的作用,未来的高速通信网将是全光网。在光纤通信发展过程中,全光网提高了网络资源的利用率,具有较好的发展前景,可以这样说,全光网络是光纤通信技术发展的最高阶段。全光通信网络是指从源节点到终端用户节点之间的数据传输与交换的整个过程没有电的处理,数据仅以光的形式进行编码,均在光域内进行。传统的光网络实现了节点间的全光化,但仍不能满足光纤通信发展的需要,随着光纤通信的发展,传统的光网络但还存在着一定的局限性,全光网络可以较好地解决传统光网络的局限性,在节点转换方面,全光网络以光节点代替电节点,比光网络有了进一步的发展,各节点之间也是全光化,在全光网络光纤通信中,信息始终以光的形式进行传输与交换。
目前, 光纤通信现已成为一种最主要的信息传输技术,而全光网络的发展仍处于初期阶段,对全光网络的开发利用是迫切需要解决的问题,鉴于全光网络广阔的发展前景,未来通信的发展必然朝着全光网络发展。
参考文献
[1] 郝万清.光纤通信技术的发展与前景[J].内蒙古石油化工,2011(09) .
[2] 陈玉兰,鉴玉英.光纤通信技术及其发展趋势[J].数字技术与应用,2011(07).
[3] 胡栋良.论光纤通信的现状与发展前景[J].内蒙古科技与经济,2011(16).
[4] 穆乃刚.浅谈光纤通信技术研究[J].中国新技术新产品.2011(12).
[5] 严晓明.浅谈电信光纤通信技术[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2010(05).
[6] 陈基业.通信系统中光纤技术的特点及其发展分析[J].广东科技,2011(08).
作者简介:
李国庆(1974-),男,河北保定,本科,工程师;研究方向:通信发展。
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