光纤通信技术发展论文.pdf
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1、光纤通信技术发展论文光纤通信技术发展论文 论文关键词光纤通信技术;趋势;光纤到户;全光网络 论文摘要由于光纤通信具有损耗低、传榆频带宽、容量大、体积小、重量轻、抗电磁干扰、不易串音等优点,备受业内人士青睐,发展非常迅速,文章概述光纤通信技术的发展现状,并展望其发展趋势。一、前言 1966 年,美籍华人高锟(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)发表论文,预见了低损耗的光纤能够用于通信,敲开了光纤通信的大门,引起了人们的重视。 1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为 20dB/km 的光纤,光纤通信时代由此开始。光纤通信是以很高频率(1014Hz 数量级)的光波作为载波、 以光
2、纤作为传输介质的通信。由于光纤通信具有损耗低、传输频带宽、容量大、体积小、重量轻、抗电磁干扰、不易串音等优点,备受业内人士青睐,发展非常迅速。光纤通信系统的传输容量从 1980 年到 2000 年增加了近 1 万倍,传输速度在过去的 10 年中大约提高了 100 倍。二、光纤通信技术的发展现状为了适应网络发展和传输流量提高的需求,传输系统供应商都在技术开发上不懈努力。富士通公司在150km、1.3m零色散光纤上进行了 55x20Gbit/s 传输的研究,实现了 1.1Tbit/s 的传输。 NEC 公司进行了 132x20Gbit/s、 120km 传输的研究,实现了 2.64Thit/s 的
3、传输。 NTT 公司实现了 3Thit/s 的传输。 目前,以日本为代表的发达国家,在光纤传输方面实现了 10.96Thit/s(274xGbit/s)的实验系统,对超长距离的传输已达到 4000km 无电中继的技术水平。在光网络方面,光网技术合作计划(ONTC)、多波长光网络(MONET)、泛欧光子传送重叠网(PHOTON)、泛欧光网络(OPEN)、光通信网管理(MOON)、光城域通信网(MTON)、波长捷变光传送和接入网(WOTAN)等一系列研究项目的相继启动、 实施与完成,为下一代宽带信息网络,尤其为承载未来 IP 业务的下一代光通信网络奠定了良好的基础。 (一)复用技术光传输系统中,要
4、提高光纤带宽的利用率,必须依靠多信道系统。 常用的复用方式有:时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、空分复用(SDM)和码1分复用(CDM)。 目前的光通信领域中,WDM 技术比较成熟,它能几十倍上百倍地提高传输容量。 (二)宽带放大器技术掺饵光纤放大器(EDFA)是 WDM 技术实用化的关键,它具有对偏振不敏感、无串扰、噪声接近量子噪声极限等优点。但是普通的EDFA 放大带宽较窄 ,约有35nm(15301565nm),这就限制了能容纳的波长信道数。进一步提高传输容量、增大光放大器带宽的方法有:(1)掺饵氟化物光纤放大器(EDFFA),它可实现 75nm 的放大带宽;(
5、2)碲化物光纤放大器,它可实现76nm的放大带宽;(3)控制掺饵光纤放大器与普通的 EDFA 组合起来,可放大带宽约 80nm;(4)拉曼光纤放大器(RFA),它可在任何波长处提供增益 ,将拉曼放大器与EDFA 结合起来 ,可放大带宽大于100nm。 (三)色散补偿技术对高速信道来说,在 1550nm 波段约 18ps(mmokm)的色散将导致脉冲展宽而引起误码,限制高速信号长距离传输。对采用常规光纤的 10Gbit/s 系统来说,色散限制仅仅为 50km。因此,长距离传输中必须采用色散补偿技术。 (四)孤子 WDM 传输技术超大容量传输系统中,色散是限制传输距离和容量的一个主要因素。在高速光
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- 光纤通信 技术发展 论文
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