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光纤通信系统性能对信号传输的影响
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光纤通信的发展现状
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光纤通信的发展现状
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3秒自动关闭窗口光纤通信是利用什么传播?光纤通信原理分析
  光纤通信(Fiber-opc communicaon),也作光纤通讯。光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式,首先将电信号转换成光信号,再透过光纤将光信号进行传递,属于有线通信的一种。光经过调变后便能携带资讯。自1980年代起,光纤通讯系统对于电信工业产生了革命性 ,同时也在数位时代里扮演非常重要的角色。光纤通信传输容量大,保密性好等优点。光纤通信现在已经成为当今最主要的有线通信方式。
  光纤通信是利用什么传播?
  光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
  光纤通信原理:
  在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤经过光的全反射原理传送;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。
  光通信正是利用了全反射原理,当光的注入角满足一定的条件时,光便能在光纤内形成全反射,从而达到长距离传输的目的。光纤的导光特性基于光射线在纤芯和包层界面上的全反射,使光线限制在纤芯中传输。光纤中有两种光线,即子午光线和斜射光线,子午光线是位于子午面上的光光线,而斜射光线是不经过光纤轴线传输的光线。
  下面以光线在阶跃光纤中传输为例解释光通信的原理。
  如图所示为阶跃型光纤,纤芯折射率为n1,包层的折射率为n2,且n1》n2,空气折射率为n0。在光纤内传输的子午光线,简称内光线,遇到纤芯与包层的分界面的入射角大于&c时,才能保证光线在纤芯内产生多次反射,使光线沿光纤传输。然而,内光线的入射角大小又取决于从空气中入射的光线进入纤芯中所产生折射角&2,因此,空气和纤芯界面上入射光的入射角&i就限定了光能否在光纤中以全反射形式传输,与内光线入射角的临界角&c相对应,光纤入射光的入射角&i 有一个最大值&max。
  当光线以&i》&max入射到纤芯端面上时,内光线将以小于&c 的入射角投射到纤芯和包层界面上。这样的光线在包层中折射角小于90度,该光线将射入包层,很快就会露出光纤。
  当光线以 &i《&max入射到纤芯端面上时,入射光线在光纤内将以大于 的&c入射角投射到纤芯和包层界面上。这样的光线在包层中折射角大于90度,该光线将在纤芯和包层界面产生多次反射,使光线沿光纤传输。
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《传输线路部分材料》光纤通信技术.doc 31页
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光纤通信技术
1、光纤通信的发展历史
光是人们熟悉的一种自然现象。光波与通信用的无线电波一样,也是一种电磁波,所不同的只是它的波长比无线电波短得多,或者说它的频率要高得多。图1:画出了光波在电磁波频谱中的位置。根据电磁波频谱图可知,光波是由紫外光、红外光和可见光构成。
众所周知,1966年,英国标准电信研究所的美藉华人科学家高锟(K.C.Kao)博士和其他一些学者根据介质波导理论提出光纤通信的概念。1970年,美国康宁公司生产出了每公里衰减20?dB的光纤。1976年美国西屋电气公司在亚待兰大成功地进行了世界上第一个传输速率为44.736Mbit/s传输距离为110km的光纤通信系统的实用化以来,从事光纤通信技术工作科技人员始终将实现光纤通信的“高速率、大容量、远距离”作为研究重点。光纤通信的发展历史经历了几个年代(见表1)
光 纤 通 信 的 发 展 历 史
阶段 年 代 波
长 光纤损耗 传输速率 中继
第一代 1973-
1976年 0.85μm短波长多模光纤 2.5-3dB/
km 50-100Mb/s 8-10
km 多用作市话局间中继线路
第二代 1976-
1982年 1.31μm长波长多模或单模光纤 0.55-1dB/km 140Mb/s 20-50
km 一般用作中、短距离的长途通信线路,也用作大城市市话局间中继线
第三代 1982-
1988年 1.31μm长波长单模光纤 0.3-0.5
dB/km 为准同步数字系列(PDH)的各次群路信号 50-
km 主要用于长途干线和海底通信,是光纤通信的重点推广应用阶段
第四代 1988-
1996年 1.55μm波长窗口的光纤 0.2dB/km 主要用于建设同步数字系列(SDH)同步传输网络。传输速率2.5Gb/s 80-
km 开始采用掺铒光纤放大器(EDFA)和波分复用(WDM)等新型器件。色散位移光纤(DSF,G.653)是应用于第三代光纤通信系统的一项重要成就,普通单模光纤的零色散点在1.31μm附近,色散位移光纤将零色散点从1.31μm移到1.55μm,有效地解决了1.55μm光通信系统的色散问题。
第五代 1996年以后
2002年商用DWDM系统容量已达160×10Gb/s
(1.6Tb/s),实验室水平为256×42.7
Gb/s(10.932
采用密集波分复用(DWDM)技术进行全光网络开发与应用,充分利用光纤低损耗波段潜在容量实现传输系统的急剧扩容。
采用DWDM技术不仅仅会带来巨大容量,可以预计,随着DWDM技术的推广应用,将会对现行的光纤网络带来深刻的变革,最终会为全光网络(AON)的基石。
第七代 随着技术的发展,今后还将出现第六代、第七代光纤通信系统,包括各种更为先进的技术,如超高速光时分复用(OTM)技术、相干光通信技术、全光通信技术、光纤到家庭通信技术、光孤子传输技术等,并从实验室的研究成果逐步走向商用。
1M=1000mm;1mm=1000μm; 1μm=1000nm;
1nm=10A0 则:1nm=10-9m。1A0=10-10m
1 kbit/s=1000bit/s ;1Mbit/s=1000kbit/sGbit/s=1000 Mbit/s; 1T bit/s=1000 Gbit/s。
1Gbit/s=109bit/s;
2、我国光纤发展情况
我国从1991年在“八五”期间建成22条光纤干线总长度达3.3万公里的“八纵八横”大容量光纤干线传输网。大多为20芯,少数30芯采用光纤全部为G.652光纤,传输速率为140Mbit/s,可传1920条话路。从1994年开始建设SDH网络最高速率达2.5Gbit/s,能传3万多条话路。
光纤接入网通过先进的光纤传输为用户提供各种业务,通过光纤到家庭、光纤到路边,光纤到大楼等手段,将光纤引入千家万户。保证亿万用户的多媒体信息畅通无阻地进入高速公路。
我省第一条长途通信光缆是在南平-永安建成,引进意大利光缆,8芯开通1310nm窗口,140Mbit/s系统。南沿海光缆:中国电信(第一条24芯+第二条96芯);中国联通(第一条24芯+第二条48芯),第二条光缆均为G.655光纤。
3、全国各电信运营商光缆实力比较:目前全国电信运营商有——各运营商标志如图
中国网通:原中国电信的北京、河北、天津、山西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、河南、山东10个省,原中国网通、吉通组成新的中国网通;
中国电信:余下省的原中国电信组成新的中国电信;
中国移动;
中国联通;
中国卫星和中国铁通。
全国通信业运营商光网络实力比较:(信息产业部网上查询)
2002年,通
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