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试论光纤通信技术的现状及发铺趋势
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???摘要:光缆通信在我国已经有二0多年的使用历史,这段历史也就是光通信技术的发铺史以及光纤光缆的发铺史。光纤通信因其拥有的消耗低、传输频带宽、容量大、体积小、重量轻、抗电磁干扰、不容易串音等长处,备受业内人士青睐,发铺无比迅速。目前,光纤光缆已经经入进了有线通信的各个领域,包孕邮电通信、播送通信、电力通信、石油通信以及军用通信等领域。本文主要综述我国光纤通信钻研现状及其发铺。
???关键词:光纤通信核心网接进网光孤子通信全光网络
光纤通信的发铺依托于光纤通信技术的提高。最近几年来,光纤通信技术患上到了长足的发铺,新技术不断泛起,这大幅入步了通信能力,并使光纤通信的利用规模不断扩展。
一我国光纤光缆发铺的现状
一.一普通光纤
普通单模光纤是最常常使用的1种光纤。随着光通信系统的发铺,光中继间隔以及单1波长信道容量增大,G.六五二.A光纤的性能还有可能入1步优化,表现在一五五0rim区的低衰减系数没有患上到充沛的运用以及光纤的最低衰减系数以及零色散点不在统1区域。相符ITUTG.六五四划定的截止波长位移单模光纤以及相符G.六五三划定的色散位移单模光纤实现了这样的改入。
一.二核心网光缆
我国已经在干线(包孕国家干线、省内干线以及区内干线)上全面采取光缆,其中多模光纤已经被淘汰,全体采取单模光纤,包孕G.六五二光纤以及G.六五五光纤。G.六五三光纤当然在我国曾经经采取过,但今后不会再发铺。G.六五四光纤因其不能很大幅度地增添光纤系统容量,它在我国的陆地光缆中没有使用过。干线光缆中采取分立的光纤,不采取光纤带。干线光缆主要用于室外,在这些光缆中,曾经经使用过的紧套层绞式以及骨架式结构,目前已经住手使用。
一.三接进网光缆
接进网中的光缆间隔短,分支多,分插频繁,为了增添网的容量,一般为增添光纤芯数。尤为是在市内管道中,由于管道内径有限,在增添光纤芯数的同时增添光缆的光纤集装密度、减小光缆直径以及重量,是很首要的。接进网使用G.六五二普通单模光纤以及G.六五二.C低水峰单模光纤。低水峰单模光纤适宜于密集波分复用,目前在我国已经有少量的使用。
一.四室内光缆
室内光缆去去需要同时用于话音、数据以及视频信号的传输。并目还可能用于远测与传感器。国际电工委员会(IEC)在光缆分类中所指的室内光缆,笔者以为最少应包孕局内光缆以及综合布线用光缆两大部门。局用光缆布放在中央局或者其他电信机房内,布放紧密有序以及位置相对于于固定。综合布线光缆布放在用户端的室内,主要由用户使用,于是对于其易损性应比局用光缆有更严格的考虑。
一.五电力路线中的通信光缆
光纤是介电质,光缆也可作成全介质,完整无金属。这样的全介质光缆将是电力系统最理想的通信路线。用于电力线杆路敷设的全介质光缆有两种结构:即全介质自承式(ADSS)结构以及用于排挤地线上的环绕纠缠式结构。ADSS光缆因其可以单独布放,适应规模广,在当前我国电力输电系统改造中患上到了广泛的利用。海内已经能生产多种ADSS光缆满足市场需要。但在产品结构以及性能方面,例如大志数光缆结构、光缆蠕变以及耐电弧性能等方面,还有待入1步完美。ADSS光缆在海内的近期需求量较大,是目前的1种暖点产品。
?二光纤通信技术的发铺趋势
对于光纤通信而言,超高速度、超大容量以及超长间隔传输1直是人们寻求的目标,而全光网络也是人们不懈寻求的梦想。
(一)超大容量、超长间隔传输技术波分复用技术极大地入步了光纤传输系统的传输容量,在未来跨海光传输系统中有广阔的利用遥景。最近几年来波分复用系统发铺迅猛,目前一.六Tbit/的WDM系统已经经大量商用,同时全光传输间隔也在大幅扩铺。入步传输容量的另1种途径是采取光时分复用(OTDM)技术,与WDM通过增添单根光纤中传输的信道数来入步其传输容量不同,OTDM技术是通过入步单信道速率来入步传输容量,实在现的单信道最高速率达六四0Gbit/s。
仅靠OTDM以及WDM来入步光通信系统的容量究竟有限,可以把多个OTDM信号入行波分复用,从而大幅入步传输容量。偏振复用(PDM)技术可以显著减弱相邻信道的互相作用。由于回零(RZ)编码信号在超高速通信系统中占空较小,下降了对于色散治理散播的请求,且RZ编码方式对于光纤的非线性以及偏振模色散(PMD)的适应能力较强,于是现在的超大容量WDM/OTDM通信系统基本上都采取RZ编码传输方式。WDM/OTDM混合传输系统需要解决的关键技术基本上都包孕在OTDM以及WDM通信系统的关键技术中。
(二)光孤子通信
光孤子是1种特殊的ps数目级的超短光脉冲,由于它在光纤的失常色散区,群速度色散以及非线性效应互相平衡,因此
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