光纤通信网络传输技术分析

(整期优先)网络出版时间:2022-09-05
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光纤通信网络传输技术分析

刘岗

中国电信股份有限公司石家庄分公司  050000

摘要:当今社会,科学技术日新月异,已成为推动社会经济发展进步的主要力量。随着科学技术的不断更新及发展,社会经济向着信息化、自动化、智能化、网络化以及移动化方向快速发展,各行各业的生产建设,都离不开科学技术的支持。其中,光纤通信的重要性是不言而喻的,对现代社会经济具有极为深远的影响。基于此,本篇文章对光纤通信网络传输技术进行研究,以供参考。

关键词光纤通信网络传输技术;应用分析

引言

信息传输技术的发展直接影响着信息时代社会的发展进程和大众的生活工作,因此在现阶段必须结合当下信息通信技术发展中的问题,进一步加强对光纤通信网络传输技术的研究和创新,从超大传输容量、光弧子通信技术、全光网络构建等多方面入手不断提高光纤通信传输技术的传输效率和传输质量,有效促进我国通信行业的发展和进步。

1光纤通信网络功能与特点

光纤通信网络和其他通信方式相比,有着明显的独特性,具体功能和特点如下:网络数据通信效率相对较高,具有抗干扰能力强以及可靠性高等特点,误码率低,不会受到其他强电磁场、电磁波的干扰。具备良好的治愈功能,由于是环形结构,光纤通信网络中的连接测点相对较多,为保证通信可靠性,光纤通信采用双环通信网络,将双方作为备用方案,确保在一方出现问题时,也不会对通信网络正常运行产生不良影响。可以自主选择路由,自动进行愈合处理,保证主站到子站之间通信畅通,达到良好通信效果。拓展方便而且配置灵活,只须在光纤通信环网中打开环路,直接添加链接,便可以增加新的节点,满足配电网自动化系统的通信拓展要求。光端设备通信接口方式较为完善,拥有相应标准,用户可使用接口转换器,自动转换成相应所需要的通信接口。光端设备体积较小,重量轻,整体结构采用模块化安装方式,安装调试便捷。应用过程中整体设备消耗较低,光端设备工作电源为+12V,静态工作电流为30mA,属于低功耗设备,能够减少配电网整体电源电能消耗问题。光缆防护等级相对较高,通过束管式光缆进行光信号的传输,不会受到磁场以及强电场等因素的干扰。光缆敷设较为便捷,在动力电缆同沟以及地下均可敷设,也可在架空高压线同杆或者地面敷设,整体应用较为理想,能够保证光纤通信网络的运行质量。

2光纤通信网络传输技术发展中存在的问题

(1)信息容量不足。当下光纤通信网络传输中,基本所采用的是单模或者双模光纤,二者的优点和缺点也极其明显,单模光纤适用于长距离信息传输,但是成本相对较高,在短距离传输中一般多采用双模光纤。段随着大众对于网速和信息容量要求的进一步提升,需要对通信技术容量进一步的提升并尽可能降低建设成本,这样才能够满足今后的光纤通信发展要求。(2)核心干线建设相对较慢。在当下光纤通信行业建设中,主干线基本采用的都是单模光纤,干线的主要型号是以G652和G655替代以往使用的G653和G654。由于干线多数需要在室外布设,所以现阶段基本都会采用分布光纤,同时干线光缆的结构也发生了改变,不使用紧套层绞和骨架结构。(3)光纤接入技术有待提升。网络信息业务在当下具备极大的市场,各项工作业务的开展都与网络密切相关,与以往相比,大众不仅需要获得良好的语音通话体,更需要获得高清晰度的视频通话,网络通信业务日益繁杂,并且标准要求也不断提升,在当下必须从技术突破层面入手,满足多样化的业务接入要求,并通过技术来更好实现对带宽的动态分配,这是当下光纤接入技术研究突破的关键所在。而要想实现上述目标,就必须投入更多的人力和财力,耗费大量时间来进行相关关键技术的突破和创新,这就给光纤通信网络传输技术发展带来了更大的难度和挑战。

3光纤有线通信技术类型分析

3.1光节点技术

光节点箱是现代化光纤有线通信技术发展的产物,与其他技术类型相比有着多重优势,最主要表现在能够防止信号传输延误、信号乱码等相关问题的形成,可以有效提高光纤信号传输的高效性与稳定性。但是,目前由于光节点箱构成材质比较少,因此还能在一定程度上精简现代化通信网络系统建设。

3.2光放大技术

在通信工程中,光放大器也是目前应用较多的技术方式。在通信工程中,会对中继器进行应用,以此避免光信号在传输的过程中发生波段变形以及信号衰弱等不良现象,但是却无法有效解决光波频段方面的问题。尤其是最近几年,随着通信工程技术水平的提高以及通信信息复杂性的提升,在通信工程中应用中继器显然已经无法满足信号的传输要求,此时,光放大技术就得以应用。光放大技术的主要原理是通过特定技术手段将光信号进行放大,并加快信号传输的速率,对传统通信工程中中继器的不足进行弥补,妥善处理光信号减弱以信号波形变化的问题,且技术应用的投入成本较低。

3.3光色散技术

该技术为现代光纤有线通信技术体系当中的重要组成部分。常规条件下,光纤有线通信系统的运行主要是保障光信号的高质量、高速路传输,但是,在光信号的传输过程中,石英光纤通道也会出现一定程度的损耗情况,当损耗达到一定的严重程度,即可对光信号质量造成严重影响,致使终端系统无法进行信号的有效识别和读取。基于此,技术人员专门针对该问题的处理技术展开深入研究,借此实现传输过程中对光信号的强化处理,避免损耗过大而影响信号质量。而光色散技术的应用能够对光信号传输线的色散情况进行有效的控制,借此加强光信号的质量保障,并促进信号强度的大幅提升。

4光纤通信工程的地位概述

光纤是一种非常好的传输信息的介质,自光纤被应用以来,国际上的发达国家纷纷对光纤进行深入研究,探索光纤传输中降低信号衰减损失的有效方法。在1970年,美国科学家在光纤技术方面的研究取得了重大突破,使得美国的通信方式发生了质的改变,同时也标志着人们的日常生活中开始广泛使用光纤通信。随着科学技术不断进步,各国对光纤领域的研究深度和范围,也在不断扩大,而且开始针对光纤通信技术的稳定性以及低功耗方面,进行了更为深入的研究。通过这些研究工作,使得光纤通信技术日益完善,其建设和运营成本大幅度降低,使得光纤通信得到广泛普及,同时也使具有良好稳定性的光缆成为现代通信领域中,最为重要的通信载体。现代科学技术不断更新、进步,这对进一步开发光缆,优化光缆的应用,起到了积极的推动作用。尽管当前,在光纤通信以及光缆方面的研究和建设工作中,取得了巨大的进步,光纤通信已成为人们日常生活以及社会经济生建设的主要通信方式之一,但在光纤通信工程建设过程中,仍存在许多问题,这对光纤通信工程有效应用,造成了一定的阻碍。所以,仍需要对光纤通信工程进行深入的研究和开发,不断优化光纤通信工程建设水平,为提高我国通信领域的发展进步,发挥积极的作用。

结束语

光纤通信工程是国家发展建设的重要基础工程,而光缆线路敷设作为光纤通信工程施工中最为重要一个环节,对国家发展建设意义重大。因此,必须严格把控光缆线路施工质量,做好相关维护与管理工作,为建设畅通无阻的信息高速公路,推动国家整体建设实现可持续发展,发挥重要的基础作用。

参考文献

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