光纖通訊技術現狀與發展前景論文

光纖通訊技術現狀與發展前景論文

  摘要:光纖通訊技術是在網際網路背景下發展形成的技術手段,也是資訊化網路建設的實際載體。為了實現技術手段的創新與提升,文章從光纖通訊的發展現狀入手,從傳輸距離、接網技術、光纖型別、光纖效能這四個方面,對其發展前景進行展望,為相關研究提供參考。

  關鍵詞:光纖通訊;發展前景;技術方法

  資訊互動方式以市場經濟環境作為引導條件,使通訊的模式發生了巨大的變化,在光纖通訊技術作為指導的前提下,正在不斷的擴大技術的應用範圍與適用水平,向著大容量、低消耗、抗干擾、安全性發展的程序中,不斷的實現並完成技術方法上的突破,為通訊行業的現行發展水平貢獻著強勁的進步動力與成長空間。

  一、光纖通訊技術的發展現狀

  (一)光纖接入

  光纖接入技術的發展時間較短,在型別上屬於全新的技術手段,其優勢主要表現在傳輸的速率上。透過寬頻主幹網與使用者接入端的連線,可以高效的將訊號內容進行分戶處理,並在路邊、樓體、入戶的差異性上,採用不同的技術方法,是推廣程度較深的理想型接入形式。

  (二)波分複用

  波分複用的技術特點主要體現在資訊的.傳輸容量上,並在遠洋傳輸的過程中,發揮出明顯的優勢,不僅在當前的使用中有明顯的研究優勢,也是技術發展的重點方向。隨著經濟的推動作用,該技術在發展的速率上表現出迅猛的態勢,並透過對6TB的WDM系統的應用,使傳輸的距離得到進一步的最佳化[1]。透過傳播透明化、光纖低損耗、訊號波段適應性強、節省裝置投入上展現出了突出的技術優勢。然而,在點對點的通訊形式上,其傳輸訊號的可靠性與靈活性缺陷也是典型的技術問題,必須在研發中進行突破。

  二、光纖通訊技術的發展情景

  (一)拓展訊號傳輸距離

  光纖通訊的傳輸距離,是反映傳輸質量水平的重要標準,如果進行有效傳輸的距離越長,就說明傳輸的效果越好。因此,在技術發展的程序中,首先要對傳輸的各項跨距進行必要的提升,在充分利用拉曼光纖放大器的同時,提升通訊的質量水平。同時,相關的研究人員,還應當重視長距離線路編碼的操作內容,以便提升長距離訊號輸送的靈敏度水平。

  (二)開發光纖接網技術

  當前技術條件下所使用的單模光纖,在應用的過程中表現出較多的缺陷問題,尤其在長距離的高速傳輸過程中,其侷限性反應較為明顯。因此,在未來的技術發展程序中,必須透過技術方法的突破,對光纖接網的方法進行最佳化,從而使其通訊的效率得到相應的發展。

  (三)豐富光纖通訊型別

  在市場經濟的催化作用下,對於光纖的技術研發已經成為了行業發展的明顯特點,光纖生產企業為了保證自身在市場環境中的競爭力水平,必須不斷的加大科研投入,在此條件下,也使得光纖通訊技術的型別得到了空前的發展。例如,在研究的過程中,已經開發出了適用於長距離傳輸、強化都會網路通訊、應用於區域網連線等不同型別的光纖技術。在光纖通訊中的光纖技術,可以進行迅猛的發展,主要得益於其保密性、低損耗、大容量、抗干擾等具體優勢。在技術發展的程序中,必須從速率水平上進行突破,使通訊系統向著高速化方向不斷髮展,並最終透過光復用技術達到型別上的創新。同時,為了研發出符合時代需求的光纖型別,可以強化當前技術條件中全波光纖、無水吸收峰光纖以及閾值為G.655的非零色散光纖的應用,在加大科研應用率的過程中,使光纖通訊的型別更加豐富[2]。另外,在技術深入研究的基礎上,將BPON技術的應用範圍不斷擴大,作為光纖通訊技術的重點發展方向進行研究。

  (四)提升光纖應用效能

  為了擴大光纖技術的發展空間,必須從應用角度出發,對其現有的技術特點與優勢內容進行放大,以適應技術與社會需求的發展速率。在光纖企業進行科技研發的過程中,透過對生產裝置與技術手段的升級,在光纖拉絲速率上進行突破,已經由原有的1000m/min提升至1000-1200m/min,然而在提升的比例上,仍然與發達國家的技術水平存在著明顯差距,需要不斷進行技術拓展,才能實現技術水平的提升。另外,在發達國家的研究程序中,已經開發出新的應用材料作為石英光纖的替代,應用在技術開發當中,使得諸如金屬氧化物、玻璃氯化物等材料得到了一定程度上的發展應用。而在此材料突破的過程中,勢必會產生光纖網路通訊的巨大發展變化,使技術的發展在效能上展現出明顯的優勢效果,並稱為助力行業也發展的重要推動力量。

  三、總結

  光纖通訊技術的優勢內容是毋庸置疑的,隨著應用程度的不斷加深、適用範圍的不斷拓寬,在現行條件的基礎上,必然會從資訊傳輸距離、光纖接網技術、光纖通訊型別以及光纖的應用效能的方向上完成技術突破。在加快通訊技術研發與通訊產品創新的過程中,展現出資訊化的高速優勢,為我國整體的資訊事業發展,作出不可忽視的重要貢獻。

  參考文獻

  [1]張桐.現代通訊技術中光纖技術的特點及新技術應用情況研究[J].黑龍江科學,2018(5):126.

  [2]李睿超,張迪.光纖通訊技術的發展歷程、應用方向及未來發展趨勢[J].科學技術哲學研究,2017(2):98-101.

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