淺談光纖通信技術(shù)的歷史與發(fā)展趨勢(shì)
[摘 要]光纖通信是利用光波在光導(dǎo)纖維中傳輸信息的通信方式,是現(xiàn)代通信網(wǎng)的主要傳輸手段,它具有高速度、大容量、高保密性等特點(diǎn)。本文分別介紹了光纖通信技術(shù)的歷史和現(xiàn)狀,以及光纖通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),并對(duì)一些先進(jìn)的光纖通信技術(shù)進(jìn)行了介紹。
[關(guān)鍵詞]光纖通信技術(shù);歷史;現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢(shì)
[Abstract] optical fiber communication is the use of light waves in optical fiber communication in the transmission of information is the main transport means of modern communication network, which has high-speed, high-capacity, high-security features. This paper describes the history and current status of optical fiber communication technology, as well as the development trend of optical fiber communication technology, and some of the advanced fiber-optic communications technology were introduced.
[Keyword] optical fiber communication technology; history; status; trends
一、光纖通信技術(shù)的歷史
光纖通信的誕生和發(fā)展是電信史上的一次重要革命與衛(wèi)星通信、移動(dòng)通信并列為20世紀(jì)90年代的技術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)后,由于因特網(wǎng)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展和音頻、視頻、數(shù)據(jù)、多媒體應(yīng)用的增長,對(duì)大容量(超高速和超長距離)光波傳輸系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)有了更為迫切的需求。
20世紀(jì)90年代以來,第四代光纖通信系統(tǒng)以頻分復(fù)用增加速率和使用光放大器增加中繼距離為標(biāo)志,可以使用(也可以不使用)相干接收方式,使系統(tǒng)的通信容量以成數(shù)量級(jí)地增加,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在?2.5Gb/s速率上傳輸?4500?公里和?10Gb/s的速率上傳輸1500公里的試驗(yàn)。
二、光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀
光纖通信的發(fā)展依賴于光纖通信技術(shù)的進(jìn)步。目前,光纖通信技術(shù)已有了長足的發(fā)展,新技術(shù)也不斷涌現(xiàn),進(jìn)而大幅度提高了通信能力,并不斷擴(kuò)大了它的應(yīng)用范圍。
(1)、光纖通信技術(shù)中的波分復(fù)用技術(shù),即WDM技術(shù)
這種技術(shù)充分利用了單模光纖低損耗區(qū)的優(yōu)勢(shì),獲得了大的帶寬資源。波分復(fù)用技術(shù)基于每一信道光波的頻率和波長不同等情況出發(fā),把光纖的低損耗窗口規(guī)劃為許多個(gè)單獨(dú)的通信管道,并在發(fā)送端設(shè)置了波分復(fù)用器,將波長不同的信號(hào)集合到一起送入單根光纖中,再進(jìn)行信息的傳輸,而接收端的波分復(fù)用器把這些承載著多種不同信號(hào)的、波長不同的光載波再進(jìn)行分離。
(2)、光纖通信技術(shù)中的光纖接入技術(shù)
它是信息傳輸技術(shù)的一個(gè)嶄新的嘗試,它實(shí)現(xiàn)了普遍意義上的高速化信息傳輸,滿足了廣大民眾對(duì)信息傳輸速度的要求,主要由寬帶的主干傳輸網(wǎng)絡(luò)和用戶接入兩部分組成。其中后者起著更為關(guān)鍵的作用,即FTTH(意思是光纖入戶),作為光纖寬帶接入的最后環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)完成全光接入的重要任務(wù),基于光纖寬帶的相關(guān)特性,為通信接收端的用戶提供了所需的不受限制的帶寬資源。
三、光纖通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
對(duì)光纖通信而言,超高速度、超大容量和超長距離傳輸一直是人們追求的目標(biāo),而全光網(wǎng)絡(luò)也是人們不懈追求的夢(mèng)想。下面主要介紹幾種在未來極具潛力的光纖通信技術(shù)。
(1)、光弧子通信技術(shù)
光弧子是一種特殊的ps數(shù)量級(jí)上的超短光脈沖,由于它在光纖的反常色散區(qū),群速度色散和非線性效應(yīng)相互平衡,因而,經(jīng)過光纖長距離傳輸后,波形和速度都保持不變。光弧子通信就是利用光弧子作為載體實(shí)現(xiàn)長距離無畸變的通信,在零誤碼的情況下信息傳遞可達(dá)萬里之遙。
(2)、光纖通信技術(shù)中光傳輸與交換技術(shù)的融合
它是基于光接入網(wǎng)通訊技術(shù)的成熟發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)的核心架構(gòu)已經(jīng)得到了翻天覆地的改變,并正在日新月異的變化發(fā)展著,在交換和傳輸兩方面來講也都早已進(jìn)行了好幾代的更新。光傳輸與交換技術(shù)的融合技術(shù),提高了全網(wǎng)的向前的進(jìn)一步有效發(fā)展,但此項(xiàng)技術(shù)相對(duì)來講仍不成熟。
(3)、超大容量、超長距離傳輸技術(shù)
波分復(fù)用技術(shù)極大地提高了光纖傳輸系統(tǒng)的傳輸容量,在未來跨海光傳輸系統(tǒng)中有很大的應(yīng)用前景,這幾年波分復(fù)用系統(tǒng)發(fā)展也確實(shí)十分迅猛。目前,1.6Tbit/s的WDM系統(tǒng)已經(jīng)大量商用,同時(shí),全光傳輸距離也在大幅度擴(kuò)展。提高傳輸容量的另一種途徑是采用光時(shí)分復(fù)用(OTDM)技術(shù),與WDM通過增加單根光纖中傳輸?shù)男诺罃?shù)來提高其傳輸容量不同,OTDM技術(shù)是通過提高單信道速率提高傳輸容量,其實(shí)現(xiàn)的單信道最高速率達(dá)640Gbit/s。
僅靠OTDM和WDM來提高光通信系統(tǒng)的容量畢竟有限,可以把多個(gè)OTDM信號(hào)進(jìn)行波分復(fù)用,從而大大提高傳輸容量。偏振復(fù)用(PDM)技術(shù)可以明顯減弱相鄰信道的相互作用。由于歸零(RZ)編碼信號(hào)在超高速通信系統(tǒng)中占空較小,降低了對(duì)色散管理分布的要求,且RZ編碼方式對(duì)光纖的非線性和偏振模色散(PMD)的適應(yīng)能力較強(qiáng),因此,現(xiàn)在的超大容量WDM/OTDM通信系統(tǒng)基本上都采用RZ編碼傳輸方式。WDM/OTDM混合傳輸系統(tǒng)需要解決的關(guān)鍵技術(shù)基本上都包括在OTDM和WDM通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)中。歐共體的RACE計(jì)劃和美國正在執(zhí)行的ARPA計(jì)劃在發(fā)展寬帶全光網(wǎng)中都部署了WDM和OTDM混合傳輸方式,以提高通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬和容量。WDM/OTDM系統(tǒng)已成為未來高速、大容量光纖通信系統(tǒng)的一種發(fā)展趨勢(shì),兩者的適當(dāng)結(jié)合應(yīng)該是實(shí)現(xiàn)Tbit/s以上傳輸?shù)淖罴逊绞。?shí)際上,最近大多數(shù)超過3Tbit/s的實(shí)驗(yàn)都采用了時(shí)分復(fù)用(TDM、OTDM、ETDM)和WDM相結(jié)合的傳輸方式。
結(jié)論
光纖通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著極其重要的作用,信息全球化推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化,而經(jīng)濟(jì)全球化又反過來促進(jìn)信息全球化。到目前為止,光纖通信技術(shù)已經(jīng)成為最重要的現(xiàn)代信息傳輸技術(shù)之一,在現(xiàn)在的信息社會(huì)背景下得到了普遍意義上的應(yīng)用,迄今尚未發(fā)現(xiàn)可以取代它的更好的技術(shù)。從現(xiàn)代通信的發(fā)展趨勢(shì)來看,光纖通信技術(shù)也必將成為未來通信發(fā)展的主流,帶領(lǐng)人類進(jìn)入全光網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。
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