正文 通信行業中光纖技術應用與發展(1 / 2)

通信行業中光纖技術應用與發展

科學發展

作者:武智

摘 要:我國已經具有20多年的光纜通信使用曆史,這段曆史見證了光通信技術與光纖光纜的發展,光纖通信的優勢是損耗低、容量大、體積小、傳輸頻帶寬以及抗電磁幹擾等,受到業內人士的廣泛青睞,並且發展迅速。目前,我國有線通信多個領域均使用光纖光纜,例如郵電通信、電力通信、軍用通信、廣播通信及廣播通信等。本文主要研究了光纖通信的應用及其發展趨勢。

關鍵詞:光纖通信;核心網;接入網光孤子;通信全光網絡

光纖通信的發展離不開光纖通信技術的不斷進步。近幾年來,光纖通信技術不僅得到了穩步的發展,並且新技術層出不窮,極大地提高了通信能力,有助於進一步擴大光纖通信的應用範圍。可以說,光纖通信技術作為信息技術的重要支撐和發展平台,在未來的信息社會中起著舉足輕重的作用,今後的光纖通信市場必將會呈現出一片大好的形勢。根據現代通信的發展趨勢進行分析,光纖通信即將成為未來通信的主流,全光網絡時代會在人們的千呼萬喚中如約而來。

1 我國光纖發展的現狀

所謂的光纖通信技術就是以光導纖維為媒介的信息傳輸技術,由於光導纖維本身材質細小且是高純度玻璃製作而成的,因此在應用中信息傳輸效果與傳統的電纜相比更好,成本也更加低廉。目前光纖通信技術的組成並不複雜,它主要是由電端機、光端機以及中繼器構成的。目前我國光纖的發展現狀如下所示:

1.1 普通光纖

普通單模光纖是最常用的一種光纖。隨著光通信係統的發展,光中繼距離和單一波長信道容量增大,G.652.A光纖的性能還有可能進一步優化,表現在1550rim區的低衰減係數沒有得到充分的利用和光纖的最低衰減係數和零色散點不在同一區域。符合ITUTG.654規定的截止波長位移單模光纖和符合G.653規定的色散位移單模光纖實現了這樣的改進。

1.2 核心網光纜

我國已在幹線(包括國家幹線、省內幹線和區內幹線)上全麵采用光纜,其中多模光纖已被淘汰,全部采用單模光纖,包括G.652光纖和G.655光纖。G.653光纖雖然在我國曾經采用過,但今後不會再發展。G.654光纖因其不能很大幅度地增加光纖係統容量,它在我國的陸地光纜中沒有使用過。幹線光纜中采用分立的光纖,不采用光纖帶。幹線光纜主要用於室外,在這些光纜中,曾經使用過的緊套層絞式和骨架式結構,目前已停止使用。

1.3 接入網光纜

接入網中的光纜距離短,分支多,分插頻繁,為了增加網的容量,通常是增加光纖芯數。特別是在市內管道中,由於管道內徑有限,在增加光纖芯數的同時增加光纜的光纖集裝密度、減小光纜直徑和重量,是很重要的。接入網使用G.652普通單模光纖和G.652.C低水峰單模光纖。低水峰單模光纖適合於密集波分複用,目前在我國已有少量的使用。

1.4 室內光纜

室內光纜往往需要同時用於話音、數據和視頻信號的傳輸。並目還可能用於遙測與傳感器。國際電工委員會(IEC)在光纜分類中所指的室內光纜,筆者認為至少應包括局內光纜和綜合布線用光纜兩大部分。局用光纜布放在中心局或其他電信機房內,布放緊密有序和位置相對固定。綜合布線光纜布放在用戶端的室內,主要由用戶使用,因此對其易損性應比局用光纜有更嚴格的考慮。

1.5 電力線路中的通信光纜

光纖是介電質,光纜也可作成全介質,完全無金屬。這樣的全介質光纜將是電力係統最理想的通信線路。用於電力線杆路敷設的全介質光纜有兩種結構:即全介質自承式(ADSS)結構和用於架空地線上的纏繞式結構。ADSS光纜因其可以單獨布放,適應範圍廣,在當前我國電力輸電係統改造中得到了廣泛的應用。國內已能生產多種ADSS光纜滿足市場需要。但在產品結構和性能方麵,例如大誌數光纜結構、光纜蠕變和耐電弧性能等方麵,還有待進一步完善。ADSS光纜在國內的近期需求量較大,是目前的一種熱門產品。

2 光纖通信技術的應用情況

2.1 光纖通信技術應用在通信行業