時間:2017年03月30日 分類:電子論文 次數:
這篇通信類核心期刊投稿發表了當前光纖傳輸技術的現狀和創新策略,光纖通信是現代化通信的重要成分,光纖通信促進了我國通訊方式和通訊技術不斷提高,論文主要是圍繞實現大容量以及遠距離的傳輸實現而展開的。提出了相應的技術創新措施,為我國通信行業提供參考。
關鍵詞:通信類核心期刊投稿,光纖通信技術,光纖傳輸系統
引言
在現代電信網中,光纖通信是十分重要的現代通信方式,是現代通信的重要構成部分。光纖通信技術與傳輸系統主要是以光纖作為實際信息傳輸媒介實現的通信方式。在未來的光纖通信技術發展中,主要要實現更大容量的信息傳輸以及更長距離的通信傳輸,所以相關技術人員應當加強光纖通信技術與光纖傳輸系統的不斷深入研究。
1我國當前光纖傳輸技術的現狀
目前我國通信技術所采用的傳輸技術主要是雙纖傳輸技術,該技術主要是使傳輸信號在兩條不同光纖中進行數據信息傳輸,但是在傳輸設備的影響之下,光纖傳輸容量還有待提高,這就導致光纖資源的浪費。單纖雙向傳輸技術的實現,可以為光纖網絡進行光纖資源的有效節約,是未來發展的重要方向。就我國目前來說,該技術應用主要是采用光纖末端與設備相連的方式,例如單纖光收發器的研發。所以單纖雙向傳輸技術的實現對于光纖通信實現未來發展是十分重要的。另外,現代化的光纖到戶接入技術也是實現現代通信技術發展的重要標志,是在現代寬帶業務傳輸工作的基礎上,為充分滿足用戶需求而實現的現代化通信技術發展,光纖接入網的作用主要是進行信息傳遞。在當前的信息通信工作中,adsl技術的實現為信息接入網建立提供了基礎,但同時其在具有未來發展優勢的相關通信業務中的應用卻存在缺失。比如在hdtv高清數字電視業務中,adsl技術依舊是采取傳統的通信接入方式,難以實現信息傳輸速率的有效提高,不能滿足當代用戶的信息通信技術需求。所以實現光纖到戶接入技術的發展與推廣是十分重要的。
2光纖傳輸技術創新策略
(1)多波長通道建設。要實現光纖通信技術的不斷發展,首先要將傳統的單波長通道進行創新與改革,轉向多波長通道建設。波分復用技術是實現信息容量大程度擴張的重要技術,促成多址復用的實現,其中空分復用是利用多條光纖進行相關通信信息傳輸,而單條光纖的復用則需要多種復用方式的共同實現。傳統的以單波長通道為基礎的單模光纖,主要是采用色散調節技術來實現傳輸效率的提升以及容量的擴展。但是在波分復合技術的實行以及光纖放大鏡的運行中,會造成相關光纖的四波混合現象,造成新波長的出現,其對通信信號進行干擾,阻礙了波分復合技術的實際應用。為解決這種問題干擾,應當積極實現單波長通道向多波長通道的轉變,進行超大容量下的波分復用系統光纖設計,實現波分復用技術的正常應用。(2)實現光網絡的智能化建設。要實現我國通信行業的不斷發展,光網絡的智能化建設是十分重要的,是實現該行業目前發展甚至未來發展的重要途徑。就我國過去以及目前的光纖通信發展狀況來說,通信主線主要是以傳輸為主。但是,隨著現代科學技術的不斷發展,計算機技術被廣泛應用至現代網絡通信領域中,并實現重要作用,促進了我國網絡通信技術的不斷優化與改進。在當代光網絡技術發展現狀下,不斷的實現自動連接控制技術、自動信息發現技術與保護恢復技術的優化與發展,加強光網絡智能化建設,才是實現當代光纖通信技術發展的重要途徑。(3)實現全光網絡優化建設。全國網絡建設是光纖通信技術未來發展的重要方向,主要是指利用光實現信號的傳輸與交換,電光或者光電的轉換主要發生在進出網絡時。就目前的光網絡系統來說,雖然節點之間已經實現了全光化建設,但是位于網絡節點的部位依舊是以電器元件為主。在這樣的情況下,光纖通信的總容量被限制和影響。所以,對于未來的光纖通信技術來說,實現全光網絡建設與優化是十分重要的。為實現光纖通信的全光網絡建設,首先應當建立光網絡層,其中主要以光轉換以及WDM作為主要的實現技術,盡可能地避免電光瓶頸所造成的影響,最終實現高效的全光網絡建設。實現全光網絡建設發展,有助于實現網絡信息傳輸速率的提升,更促進了網絡資源的利用率不斷提高,是實現光纖通信技術發展的重要舉措。(4)推進光器件的集成化發展。為實現最終建設全光網絡的發展,相關技術人員有必要不斷推進光器件的集成化發展,這是實現全光網絡建設的基礎與重要的發展方向。在現代計算機科學技術不斷發展的情況下,實際的信息傳輸要求已經不能僅僅利用傳統的ADSL接入寬帶技術來實現。要實現信息傳輸的效率有效提高,相關技術人員應當不斷地優化光器件的特征與性能,這樣不僅能滿足信息傳輸的現代化需求,還能為光纖通信的全光網絡建設鋪平道路。所以為促進光纖通信技術的傳輸技術的未來化發展,有必要加強對光器件的集成化建設。(5)實現光弧子通信。光弧子屬于一種較為特殊的ps數量級上的超短光脈沖,由于其在光纖的色散區,群速度色散以及非線性效益之間具有較強的平衡性,因此即使是通過光纖進行了長距離的傳輸,其速度與波形也都不會發生改變。而光弧子通信則是將光弧子作為通信的載體,并保證其在長距離傳輸之后不會出現畸變,以實現0誤碼。除此之外,光弧子通信還具備容量高、抗噪性能好等特點,因此在光纖通信研究領域受到了廣泛的關注,并展開了相關的研究工作。當前我國的光弧子通信工作取得了一定的進展,研發出了能夠20GBit/s、12000km傳輸距離的直通光弧子通信系統。但是由于其成本較高,且技術難度較大,因此在短期內是很難實現普及的,但是相信在未來,隨著科技與通信技術的進步,光弧子通信能夠在光纖通信領域占據重要的地位。(6)實現超大容量的通信。隨著人們對網絡通信需求的增加,現有的光纖傳輸技術在未來可能很難滿足人們生產生活的需求,僅僅是以當前的OTDM與WDM來優化光通信系統的容量是遠遠不夠的。經過試驗證明,將多個OTDM信號波分復用,能夠在很大程度上擴大傳輸的容量,使光通信的容量與速度得到拓展,以改善通信的效率。PDM技術能夠降低相鄰信道之間的相互作用。RZ編碼信號在超高速通信系統中只需要占據很小的一部分空間,并且對色散管理分布的要求不是很高。再加上RZ編碼對光纖的非線性與PMD具有很強的適應性,因此WDM/OTDM無論是在當下還是在未來都有很強的應用前景。(7)實現光通信的超高速發展。從通信領域的發展歷程來看,隨著社會的進步人們對網絡容量的要求越來越高,并且也在不斷采取創新措施來改善網絡容量。但是在此過程中,網絡傳輸的速度也難以跟上網絡容量拓展的步伐,因此很難滿足人們對高速、超高速網絡傳輸速度的需求。經過實驗證明,一旦數據傳輸的速率增加了4倍,就會使得傳輸成本下降,對該優化光通信的經濟效益有著積極的促進作用。因此,為了滿足人們對網絡通信速率的需要以及促進光通信企業的發展,必須進一步改善光纖傳輸的速度,使之能夠朝著超高速發展,并且衍生出多元化的新業務。(8)加強新光纖材料在光通信中的應用與研發。隨著IP業務量的進一步增長,通信行業中傳統的G.652單模光纖已經在長距離數據傳輸方面顯露出了劣勢。為了進一步優化光通信的性能,光纖本身也在不斷進行更新換代,當前已經出現了兩種新的光纖材料,即全波光纖與非零色散光纖,極大促進了光通信領域的發展。盡管在光纖材料方面獲得了新的成果,但是這遠遠是不夠的,在未來IP業務量還會繼續增長。因此,需要繼續加大光纖材料的研發力度,研制出更加高效、高質的光纖,以推動通信行業的不斷發展,以滿足不同用戶群體的需求。
3結語
隨著我國通信技術的不斷發展,光纖通信已經成為現代重要的通信信息傳輸的重要方式,并且隨著網絡化發展的不斷推進,光纖通信的發展也面臨著更加嚴格的要求。所以,加強光纖通信技術的優化與發展,是當前光纖通信的重要發展方向。為了實現現代光纖通信技術的不斷發展,相關技術人員應當進一步加強對現代光纖通信技術現狀的深入研究與探討,在現有技術的基礎上不斷實現相關技術與系統的完善與優化,促進光纖通信在未來的更好發展。
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作者:潘日旺 單位:廣東省電信規劃設計院有限公司
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