关于现代光纤通信传输技术应用探析

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时间:2017-12-29

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1、关于现代光纤通信传输技术应用探析  【摘要】通信技术的快速发展,促进了传输技术的发展,光纤的诞生在很大程度上使信号传输的方式发生了质的改变,为现代化的通信发展打下了坚实的基础。当今信息时代,信息技术朝着综合性的方向发展,通信网络的结构复杂程度也在不断的提高,这些都要求光纤传输技术也应该随之不断的发展。这里对现代光纤通信传输技术的应用进行了探索,阐述了光纤通信技术的应用现状及其发展趋势。 关键词:通信;光纤;信息传导;传输中图分类号:S972.7+6文献标识码:A0、引言光纤通信技术自问世以来,因为其特殊的物理特点,而具有较大的通信容量并且传输距离长、资源丰富并且抗干扰能力强等特点,

2、而广泛应用于各种通信网络,包括电话、广播、电视及计算机网络等领域,以满足人们日益增加的广泛的生活和业务需要。1通信中的光通信技术光通信传输技术近几十年兴起的一种新技术,在网络发达的今天,利用光通信技术来进行数据交换,使用很频繁7所谓的光通信,是一种以光的波为媒介来进行传输信息的通信方式无线电波是发源比较早的通信传输数据技术,光波和无线电波一样都属于电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长要短一些。因此,相比之下光波具有传输频带宽、抗电磁干扰能力强和通信数据量大的优点。根据光波波长的长短,可以分为紫外光,可见光和红外光。其中只有可见光才能为人所看得见,其他波长的光是人看不见

3、的,但是这些不同波长的光都能用来传输数据。如果从光源的特性上来分,可以将光分为非激光通信和激光通信。如果按照广的传输媒介来区分,可以将光分为有线光通信和无线光通信常说的光通信传输,一般有这五种:紫外线通信、红外线通信、大气激光通信、蓝绿光通信和光纤通信。2光纤通信技术内涵文章中的光通信传输技术在专业领域的应用主要是指在油气田和长输管线上的传输。文章将光通信传输介质的二种不同技术进行对比分析,这二种技术是:RPR技术(也叫光以太网弹性分组环技术)、OTN技术(光传送网技术)SDH及基于SDH的多业务传送平台(MSTP技术),SDH也称为同步数字体系。2.1光以太网弹性分组环技术光以太网弹性分组

4、环技术(RPR技术)对于实时性的时分复用业务,RPR7技术定义了协议,在实际中需要得到进一步的验证。对于数据业务而言,RPR技术具备绝对的优势,可以根据用户的需求来分配带宽,该技术支持统计复用技术和空间复用技术,在网络正常运营的情况下,可使带宽利用率相对SDH网络提高3-4倍RPR技术还可以对数据业务进行优化,能有效的支持IP的突发特性2.2光传送网光传送网也就是OTN技术,它是采用基于TDM体制的一种复用技术,每路信号占用在时间上固定的比特位组,信道通过位置进行标识,有独特的帧结构,可以区分不同等级速率,还能在同一网络中综合不同的网络传输协议,对于非实时性业务和实时性业务都能提供相应的承载

5、,该技术实现了从窄带到宽带的综合业务传输该技术的传输设备可以直接提供工业标准的通信协议接口,不需要借助其他的接入设备缺点是该技术被垄断,设备的维护受原厂家的束缚,多厂家设备组网受限。3光纤通信传输技术的特点3.1频带宽、通信容量大光纤与传统传输用铜线、电缆等相比,其传输带较宽。根据通讯基础知识可以知道单波长的光纤通信系统终端设备存在电子瓶颈效应,不能发挥频带较宽的技术优势,所以在目前光纤通信传输中,往往采取一些辅助设备技术来增加通信传输容量。73.2抗信号干扰能力强众所周知,石英材料具有分布广泛,不易损害,同时具有较好的绝缘性能,光纤通信材料由石英绝缘体材料制成,在实际运用中,不易受到自然界

6、、认为或电离电流影响,对地球电磁场也有强大的免疫力。所有光纤通信能广泛运用于电信领域。3.3无串音干扰在制作工艺上,光纤周围环绕绝缘层,具有吸收泄露信号的功能,所以在光纤传输电波信号时,即使存在多条光纤电缆同时传输,也不会存在因电磁波泄露而出现的串音干扰问题,在传输过程中,光信号被完全限制在光纤内部,在外面也不存在窃听光纤内部信号的可能性,从而增加信息的保密性。3.4传输过程损耗低,可以完成远距离高质量传输石英材料制成的光纤,损耗较低,有资料报道能低于20Db/km左右,所以光纤通信可以运用于长途传输线路,而且中继站的设置数目可以减少,降低通信传输的技术成本。4我国光纤通信传输技术的应用现状

7、我国在1963年就开始光通信领域的研究,至1977年,研制成功0.85mm石英光纤,损耗为300dB/km;1978年研制出短波长多模梯度光纤,即G.651光纤;1979年,研制出多模长波长光纤,损耗衰减降低为1dB/km;19847年武汉天津等地建成34Mb/s的市话中继光传输系统;1990年,研制出G.652标准单模光纤,最小衰减达0.35dB/km;2000年国内研制成功OADM、DXC;2001年全球

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