1、 现代光纤通讯传输技术的实践应用
1.1光电复用技术
由于现代光纤通讯传输技术的容量和速度相对比较好,在人们日常生活和生产中广泛运用该技术,不仅能够提升输送优势,还可以提升通讯效率。在光纤通讯传输技术中光波分复用技术(WDM)发展比较完善,是光网络的重要组成部分,它可以让Email、视频、多媒体、大数据和语音等数据信息都通过一根光纤传输,在被开发后,基于它可以极大地改善光纤系统中信息和数据传输的事实,促使同一光纤中不同波长可以由多条线路进行传输。因此,在光纤通讯技术实际应用的过程中,要根据光电复用技术对不同传输信息构建通道和辅助器处理波长信息进行综合考虑,并且将处理信息传递至每一个客户端,进而保证传输的整体质量。在通讯传输作业的整个过程中,相关技术人员需要合理利用光电复用技术,达到一根光纤,同时多路传输作业,进而满足于高速率信号传输的实际需求。一般情况下,光电复用技术主要包括波分复用技术、频分复用技术等等,不同技术所应用的领域范围不同。
1.2光弧子通讯技术
为了有效提升信号传输的整体质量,必须对现代光纤传输的容量加强重视,尤其是色散、损耗、传输距离等诸多方面因素。通常而言,信号传输的距离与光纤损耗有着密切的管理,距离越长,损耗就会越大。色散因素对光纤传输的光波频率产生影响,致使不同光波传送存在一定的差异,严重时会出现失真现象,大大降低客户的使用感受,最终导致大部分用户对光纤通讯传输技术失去信任。为了进一步提升光纤传输的信号容量以及传输距离,技术人员可以结合实际情况选择适宜的技术作为辅助,将光纤信号在传输过程中的损耗进行有效降低。除此之外,还可以运用预加重技术和色散位移技术对信号的稳定性进行提升,保证信号在长距离传输过程中的速度和波形不会受到任何影响。
1.3光纤接入技术
现代光纤通讯技术最为关键的核心内容是光纤接入技术,光纤接入网是实现用户数据信息传输的形式。光纤在不同的应用场景需要达到不同的位置/终端,如FTTC、FTTH与FTTB等,可把它们统称为FTTx,光纤接入的最终模式主要是光纤到户,即我们常说的FTTH,其功能是提供全光接入,满足用户对无限宽带的需求。光纤接入网主要有以下几方面的特点,实际应用可不用中继器中转放大、传输质量好、数据信息传递的可靠性较高且能应用于各种不同的场合。
2、 现代光纤通讯技术存在的问题以及处理
现阶段,光纤通讯技术在通讯传输技术中国占据重要地位,不可替代,但是该技术在一定程度上仍存在不足之处,因此,必须对光纤通讯传输技术存在的问题进行综合考虑,这样不仅能够保证该项技术的快速发展,同时还可以促使我国通讯事业健康有序发展。近年来,我国光纤通讯技术亟需解决的问题是传输问题。即使光纤技术本身具有一定的优势特点,但是其同样具有易损坏、施工要求比较高等特点。随着通讯事业的发展与进步,远距离传输作业成为最为常见的业务,同时,不能因光纤通讯技术的低能耗特点就忽视光导纤维的能量消耗,并且在实施远距离传输作业的过程中,可以结合实际情况,选择适宜的技术进行补充。
3、 现代光纤通讯传输技术的发展方向
3.1超大容量且超长距离的传输和交换技术波分复用技术
从光纤通讯技术的角度出发,在不久的将来,其会朝着超高速度、超大容量、超长距离的方向发展,并且对其进行深入的研究和发展。近些年来,大多数光纤通讯研究学者发现波分复用技术能够有效提升光纤传输系统的信息容量,因此,其对波分复用系统进行深入的研究。根据相关调查研究表明,单纯依靠光时复用技术和光分复用技术是无法达到容量提升的目的。而偏振复用技术主要是通过多个OTDM信号进行结合的复用技术,将毗邻的信道间作用进行降低,进而提升光纤传输的整体容量。因此,偏振复用技术将成为光纤通讯传输技术发展的必然趋势。
3.2光弧子通信技术
光弧子利用光纤进行长距离传输作业,不仅能够保证波形和速度不变,同时还可以提升信息传输的容量。光弧子本质上其实是一种超短的光脉冲,当传输过程中不存在任何错误码时,信息可以传输到万里之外。人们在对光弧子通信技术研究的过程中,会遇到各种各样的疑难问题,但其自身存在超长距离、超大容量、超高速度、超高分辨率及稳定性好的优势特点,为光纤通讯传输技术的研究发展奠定良好基础。
3.3全光网络技术
随着通信网络技术的发展进步,全光网络将会成为整个高速通信网发展的必然趋势。全光网络与其他高速通信传输网络相对比具有一定的智能性,是未来光纤通信技术发展的重要方向以及核心内容。传统的光通信网络本身节点相对比较多,干线容量低等特点,从而致使光纤通信网络的总容量无法得到提升。而全光网络技术在各节点处无光/电、电/光转换,同时,通过光的形式对传输和交换信息以及根据光的波长处理用户信息进行合理的处理。
结束语:
综上所述,现代光纤通讯传输技术因自身的优势性能,促使其在通信领域范围内应用越来越广泛,并且其应用的深度以及广度发生质的飞跃。与此同时,随着光纤技术的飞速发展,促使通信网络逐步向着光网络智能化、全光网络化的方向发展。
参考文献
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