王长勇
光纤通信技术的应用和影响刍议
王长勇
安徽电信工程有限责任公司,安徽 合肥 230088
当今社会互联网技术不断发展,通信需求也随之不断增长,通信行业的服务要求也不断提高,光纤通信机技术在我国已经开始应用,光纤通信技术的应用在电信当中属于一次革命性的发展,利用光纤通信技术,可以将信息传输质量不断优化,与此同时,还有将串扰问题不断减少,达到良好的实用效果。光纤通信技术在我国的应用越来越广泛,在各个行业都开始应用电信通信技术,主要针对光纤通信技术的应用以及影响提出具体的论述。
光纤;通信技术;应用
当今社会信息通信技术不断发展,给人们的生活带来很大的便利,互联网技术和计算机技术也在不断地发展,人们对于信息的需求也在不断增长,在当前这个信息时代,通信技术自身的容量比较大,还有宽带化和超常距离等优势,是信息技术发展的核心。尤其是光纤通信技术的应用和发展成为当今研究的重点,有关光纤技术的产业都在不断的崛起,从而使光纤通信事业的发展带来了动力。
针对光纤通信技术,简单来说就是光导纤维通信,传输信号主要利用的就是光导纤维,主要的媒介就是光纤通信。光纤主要是由涂层和纤芯以及包层组成,内芯通常只有几微米,直径特别小,而包层指的就是中间层,借助纤芯和包层所产生的折射率的差异,在纤芯当中全反射光信号,简单来说就是对光信号进行传输。涂层的作用就是提高光纤自身的韧性,使光纤可以免受损害。大量的光纤聚集在一起形成光缆,从而组成通信系统,可以在单位时间内将大量的信息进行传递,因为其光波的频率比较高,它的传输带也比较宽,可以传输的大量的信息。光纤通信技术的体积比较小,重量比较轻,仅仅用到很少的金属材料,自身的抗电磁干扰性能和抗辐射性能都比较强,保密性也非常强,价格相对来说也较低。利用非常丰富的光线材料,这样一来就不会应用很多的有色金属材料,自身的直径非常小,重量也比较轻。[1]
2.1 通信容量大
光纤通信技术的频带比较宽,其容量也是非常大的,在实际应用的过程中,光电器件会对其进行限制,但是当前的光纤通信仍旧可以对24万路的信号进行同时传输,和普通的电缆线路的信号传输量进行比较,要高的多,还可以将通信容量进行有效地扩充,当前容量最大的通信方式就是光纤通信。[2]
2.2 抗干扰能力强
电信号会受到电磁的干扰,通过这些干扰,信号传输的稳定性会受到扰乱,造成各种不同程度的损耗,甚至还会威胁到通信设备的正常使用。而光线通信技术具有很强的抗干扰性能,这主要是因为光纤的材料主要就是非金属材料玻璃纤维,大多都是绝缘材料。
2.3 安全性能好
光纤通信技术自身的安全性能比较好,对比普通的电缆线,在传播的过程中,会出现泄漏的情况,信号在传输通道还会发生串扰的现象,铜线在使用的过程中还会出现老化的情况,衰减传输的信号,对于信号的实际传输质量会起到不利的影响,使线路的安全性受到影响、当前光通信时代发展的速度越来越快,利用传统的铜缆网,已经无法满足更多的业务要求,光导纤维开始占据主导地位。利用光纤通信,具有很强的密闭性,对光信号可以形成有效的限制,可以形成有效的不透明保护层,使光信号的泄漏情况得到降低。
3.1 在通信方面的应用
当前光纤技术在通信领域中得到广泛的应用,其传播的介质主要是利用光导纤维,在光纤通信中发挥非常重要的作用。在本地通信和国际通信中,光纤通信技术得到更加广泛的应用,与此同时,光纤通信技术也在不断发展,在当今的通信领域当中占据非常重要的地位,为通信行业进一步的发展提供了动力。我国的现代化水平不断发展,我国的电网需要承受更多的负荷,传统远程通信结合人工调节的方式,已经无法满足当今的发展需求,需要对电气自动化技术进行有效的引进,不断完善通信网络,通信网络只有安全、稳定、高效,使智能系统在不断的协助之下,使电气自动化设备可以正常的得到运行,因此需要运用光纤通信技术。在我国的电力系统当中,开始广泛地应用光纤通信,使电网可以具备稳定性和可靠性,使资金成本得到有效的减少,也使额外的花费得到有效的降低。[3]
3.2 在广播电视行业当中的应用
在广播电视行业当中,光纤通信技术得到广泛的应用,应用光纤通信技术,广播电视行业形成具体的网络格局,具有很强的优势性能,这个网络格局的结构比较精小,但是具有很大的容量,其耗损度却比较低,在实际信号传输的过程中,自身的性能很强,成本也比较低,对于当前电视广播行业的发展需求可以给予满足。其主要的媒介就是光纤通信技术,传输信号主要借助的就是光缆,可以有效地利用信号的音频和视频,使其可以在受众面前进行展示,使信号的完整性得到有效的保证。
3.3 在互联网中的应用
当今可以有效地嫁接光纤通信和互联网,利用光纤通信技术,提高了用户的上网速度,传播的主要形式就是光信号,这样在传播的过程中还不会产生大量的损耗,在数字信号的转化的过程中,信号普遍都比较清晰,将传统通信方式的不足进行弥补。在居民家庭运用光纤通信技术,使其上网速度可以得到提升,对于我国的互联网的发展提供有效的动力。用户借助电脑,就可以实现下单或者支付等行为,还可以利用网络,对产品具体的物流情况进行有效的跟踪。
3.4 光纤接入网的应用
当前的网络建设的主要发展方向就是FTTX方向,翻译过来即是光纤到楼、光纤到户等。针对光纤到楼,就是在商用办公楼和住宅小区中应用网络单元,各个用户可以和光纤业务进行连接,FTTB是一种辐射状的结构,和传统的组网形式相比更加实惠。利用光网络单元,和各个用户进行直接连接,可以成为光纤到户,针对FTTH,在房屋住宅中广泛的应用,单个用户的需求给予满足,因此实际业务比较少。总之,针对FTTX结构,有效地实现了全光纤网,是具有现代化的网络接入方式。深入了解光线的接入类型,需要重点研究其主要的接入技术,这样在现实中广泛地应用光网。光纤接入技术主要由有源光网络和无源光网络两种方式组成,有源光网络的传输量比较大,传输的距离也比较远,主要的接入类型就是点到点的结构,如果在商用办公楼或者住宅小区中应用,其使用成本就会增加。总而言之,在未来的发展过程中,FTTX具有良好的发展前景。
在未来的发展过程中,光纤通信技术需要将自身的传输速度进行有效地提升,使传输容量进行有效地扩大,使传输距离可以得到增长,使中继站的数量得到有效的减少。实现更加高速、更大容量、更长距离的有效传输。未来光纤通信技术需要实现全光网络,这也是当前世界各地加大力度研究的课题。虽然当前我国相关的研究还处于初级阶段,随着研究不断深入,我国的光纤通信技术全光网络可以得到有效的实现。
通过以上综合的论述,随着我国社会经济不断的发展,社会生产和人们日常生活对于通信技术提出的要求都越来越高,在这样的背景下,光纤通信技术得到广泛的应用,将其自身的优势充分的展示出来,使当前的社会发展和人们的生活等各个方面的需求得到有效地满足,在当今社会的各个行业当中都得到更加广泛的发展。当今信息传送重要的方式就是光纤通信技术,需要不断创新,为社会的发展提供动力。
[1]朱海龙,姜智坚.中压配电通信网中光纤通信技术的应用及分析[J].现代传输,2012(4):75-79.
[2]杨辉.探讨光纤通信技术在电力通信网建设中的应用[J].科技创新与应用,2012(33):59.
[3]郭敏杰,童峥嵘,张卫华,杨秀峰,万人玮.自适应技术在CO-OFDM多模光纤通信系统的应用[J].光通信技术,2011(2):48-51.
Discussionon the Application and Effect of Optical Fiber Communication Technology
Wang Changyong
Anhui Telecom Engineering Co. Ltd. , Anhui Hefei 230088
In today's society, the continuous development of Internet technology, communication needs are increasing accordingly, communications industry, the service requirements are also rising, optical fiber communication technology in our country has begun to be applied, the application of optical fiber communication technology in Telecom belongs to a revolutionary development, using the technology of optical fiber communication, can be to optimize the quality of information transmission. At the same time, there will be crosstalk issues continue to decrease, achieve good practical effect. Optical fiber communication technology is more and more widely used in our country, in various industries are beginning to use telecommunications technology, this paper puts forward specific discussion for application of optical fiber communication technology and influence.
optical fiber; communication technology; application
TN929.11
A
1009-6434(2016)6-0061-03