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試論光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2013-04-29 00:44:03孫博瑛
無線互聯(lián)科技 2013年6期
關(guān)鍵詞:技術(shù)現(xiàn)狀光纖通信光纖

孫博瑛

摘 要:光纖通信發(fā)展速度非???,憑借其擁有的容量大、重量輕、體積小、低損耗、不易串音以及傳輸頻帶寬等優(yōu)點越來越受到人們的歡迎。本文介紹了光纖通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,從波分復(fù)用系統(tǒng)、光孤子通信以及全光網(wǎng)絡(luò)三個方面詳細(xì)論述了光纖通信技術(shù)的發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞:光纖;光纖通信;技術(shù)現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢

1 光纖通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀

光纖通信的產(chǎn)生和發(fā)展對電信發(fā)展史來說具有重要意義。從光纖理論的提出,再到光線技術(shù)的運用,直至如今高速光纖通信的發(fā)展,前后只有短短的幾十年。在國外,光纖技術(shù)的發(fā)展也取得了不錯的成績。20世紀(jì)60年代中期,英國研制出的最好的光線損耗超過了400分貝/千米。1969年,日本研制出了損耗為100分貝/千米的首根通信用光纖,康寧公司在1970年研制出了4分貝/千米的低損耗石英光纖以及損耗低于20分貝/千米的光纖。貝爾實驗室(Bell)在1974年制造出了性能高于康寧公司的光纖產(chǎn)品。1979年,在1.55千米處摻鍺石英光纖的損耗降低到了0.2分貝/千米,這與石英光纖理論損耗的極限值非常接近。

目前,國內(nèi)生產(chǎn)光纖光纜的總量比較大,市場上出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象。雖然有些光纖需要從國外進(jìn)口,但是數(shù)量不多。國內(nèi)的光纖光纜價格與國際市場上的價格相差不大,生產(chǎn)的成本已經(jīng)很難再降低,利潤較低,沒有較強的國際市場競爭力,并且很少向國外出口。近二十年來,WDN和OPN是國內(nèi)發(fā)展的兩個重點對象,并且發(fā)展程度相對比較成熟。

2 光纖通訊技術(shù)發(fā)展的趨勢

目前,信息技術(shù)正朝著寬帶化、數(shù)字化以及綜合化方向發(fā)展。隨著傳輸和交換地不斷融合,以及電路交換逐漸向分組交換發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展會變得更具兼容性、寬帶化以及智能化,也會變得更加安全、靈活以及可靠。

2.1 波分復(fù)用系統(tǒng)

因為波分復(fù)用技術(shù)具有超長距離傳輸和超大容量的特點,所以將其應(yīng)用在光纖傳輸系統(tǒng)中可以大幅度提高系統(tǒng)的傳輸量。這項技術(shù)在日后的跨海光傳輸系統(tǒng)中的發(fā)展前景非常好。近年來,波分復(fù)用系統(tǒng)的發(fā)展速度非???,已經(jīng)有很多系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用。另一個提高傳輸容量的辦法是運用光時分復(fù)用技術(shù)(OTDM),這項技術(shù)是利用提高單信道的速率實現(xiàn)增加傳輸容量的目的,和波分復(fù)用技術(shù)的方法有所不同。OTDM技術(shù)實現(xiàn)的單信道最高速率可達(dá)640 Gbit/s。

若要大幅度提高光通信系統(tǒng)的傳輸容量,僅僅依靠WDM和OTDM兩種技術(shù)具有一定的局限性,可以采用將多個OTDM信號進(jìn)行波分復(fù)用的方式來達(dá)到提高傳輸容量的目的。偏振復(fù)用(PDM)對相鄰信道之間的相互作用具有減弱的作用。因為在超高速信息系統(tǒng)中歸零(RZ)編碼信號占用的空間比較小,對色散管理分布的要求有所降低,并且歸零編碼方式對光纖的偏振模色散和非線性具有很強的適應(yīng)能力,所以,RZ編碼傳輸方式在現(xiàn)在的超大容量的WDM/OTDM通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。WDM/OTDM混合傳輸系統(tǒng)中有很多亟待解決的重要技術(shù)都在OTDM和WDM通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)的范圍之內(nèi)。WDM和OTDM混合傳輸方式已經(jīng)應(yīng)用到了美國執(zhí)行的ARPA計劃中來提高通信網(wǎng)絡(luò)的容量和寬帶。未來大容量和高速光纖系統(tǒng)的發(fā)展趨勢之一就是將WDM系統(tǒng)和OTDM系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)厝诤?。其實,超過3 Tbit/s的很多實驗使用的傳輸方式都是WDM和時分復(fù)用相結(jié)合的結(jié)果。

2.2 光孤子通信

光孤子是一種較為特別的ps數(shù)量級別的超短光脈沖。在光纖的反常色散區(qū),光孤子的群速度色散和非線性效應(yīng)能夠達(dá)到一種平衡,所以在長距離傳輸光纖之后,它的速度和波形不會發(fā)生任何變化。光孤子通信就是通過光孤子這一載體完成了長距離的通信,如果在不出現(xiàn)任何錯誤的前提下,信息可以傳到很遠(yuǎn)的地方。

光孤子技術(shù)的發(fā)展趨勢為:在傳輸速度方面,通過利用時域和頻域的超短脈沖產(chǎn)生、應(yīng)用以及控制技術(shù),以及超長距離的高速通信,能夠使目前的速率10~20 Gbit/s超過100 Gbit/s;在增加傳輸距離方面,通過減少ASE,以及運用整形、重定以及再生技術(shù),可使傳輸距離超過100000 km;在高性能EDFA方面,能夠達(dá)到低噪聲高輸出EDFA的目的。雖然光孤子通信在實際的發(fā)展過程中存在不少的技術(shù)難題,但光孤子通信在發(fā)展中的一些突破讓人們看到了其在高速、大容量以及超長距離的全光通信中,特別是在海底光通信系統(tǒng)中有著廣闊的發(fā)展前景。

2.3 全光網(wǎng)絡(luò)

光纖通信技術(shù)發(fā)展的最高階段和理想階段就是全光網(wǎng),其日后將應(yīng)用于高速通信網(wǎng)。雖然傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)節(jié)點間已經(jīng)達(dá)到了全光化的目的,然而在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點處使用電器件的情況沒有發(fā)生改變,這對當(dāng)前通信網(wǎng)干線總?cè)萘康奶岣叻浅2焕?,如今一個重要的課題就是實現(xiàn)真正的全光網(wǎng)。全光網(wǎng)自始至終以光的形式實現(xiàn)信息的傳輸和交換,因為它的電節(jié)點已經(jīng)被光點取代,并且實現(xiàn)了節(jié)點的全光化,交換機(jī)在對用戶信息進(jìn)行處理時是根據(jù)波長決定路由,而不再按照比特進(jìn)行。

全光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)十分簡單,并且組網(wǎng)較為靈活,在不安裝信號交換和處理設(shè)備的前提下,就可以根據(jù)實際需要來增加新節(jié)點。此外,全光網(wǎng)絡(luò)還具有很強的擴(kuò)展性、開放性、透明性、兼容性以及可靠性,能夠提供較低的誤碼率、超大的容量以及巨大的寬帶,并且處理速度非常快。從全光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的整體趨勢來看,發(fā)展成真正的以交換技術(shù)和WDM技術(shù)為主的光網(wǎng)絡(luò)層,建立真正的全光網(wǎng)絡(luò)是今后光通信技術(shù)發(fā)展的主要方向,同時也是未來信息網(wǎng)絡(luò)的主要部分,還是通信技術(shù)發(fā)展的最高階段和理想階段。

[參考文獻(xiàn)]

[1]史為超.光纖通信技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展探究[J].硅谷.2010(15).

[2]王紅波.淺談光纖通信技術(shù)[J].河南科技.2010(14).

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