光纤通信科技发展走势一、光纤的发源1966年,美籍华人高锟(c
kao)和霍克哈姆(c
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
3μm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