梁哲毅
(泉州晋江国际机场,福建 泉州 362200)
在当前世界通信网络中,光纤通信技术因其良好特性而展有绝对领域,在各通信领域获得了广泛应用。随着科学技术的发展,光纤通信技术也随之不断更新,在各个领域发挥出巨大的价值,现已成为我国人们日常生活中不可或缺的技术应用之一。
光纤通信系统主要包含光源、光纤和光检测器三大部分的构成要素。现阶段我国光纤通信技术的应用不断成熟,信息传输的速度不断加快,信息容量不断增加,在我国不少领域获得广泛使用,主要表现在:
在日常生活中,各类电气设备要发挥作用,需要借助电力系统,利用光纤通信技术对电力系统展开控制,可以为供电系统提供更加安全、稳定及可靠的供电条件。在电力系统中,光纤通信技术一方面将系统内的电传导转换成为光传导,同时实现了点对点连接。其中借助PCM复用技术让OPGM传输更加稳定以及可靠,并降低了系统后期维修以及检修的成本。
另一方面,借助光纤通信对变电站管理进行改革。在光纤通信的支持下,可以构建远程监控系统,并对变电站展开实时监控以及信息传递,通信传输确保了数据的实时性以及完整性,让工作人员可以及时了解变电站的情况,并迅速作出反应以及问题的措施,实现对变电站展开合理控制,从而让变电站实现无人看管,保证信息的处理更加高效。
在广播电视领域内,光纤通信应用广泛。现阶段我国广播电视就是在光纤的基础上建立网络,光缆是其中的主要传输媒介,进行高效的光导传播。广播、电视技术涉及到光发射机、光借接收机以及光纤接收器等方面。在整个通信系统中,中继器对光传输过程起到一定的补偿作用,对光传导中波形失真的情况展开校正。
在光纤通信的支持下,实现了将电信号向光信号转变,对光展开适当处理,从而转变为广播,耦合到光纤通信。光接收机则是实现了从光信号到电信号的一种转变,对信号展开放大处理,将得到的电信号,传输到终端。
互联网是人类文明进步的里程碑,而光纤通信技术则是为网络发展插上翅膀。在光纤通信的支持下,减少了网络信号的损耗,保证了数字信号可以更加清晰地传输,从而使得网速得到显著加快。因此,光纤通信技术的应用加快了互联网的发展,如今视频以及语音服务的普及也正是基于光纤通信技术的应用,让用户可以获得更加优秀的网络体验。
另外,光纤通信还有低延迟的功能,在视频语音领域内,具备非常广泛的应用前景,安全性能也非常好,对网络的发展具有非常关键的作用。
在现代化战争中,信息化技术所起到的作用不可忽视,而信息安全是关键组成部分。光纤通信技术出现和使用前,战争中使用的通信手段主要是电报,非常容易被敌军截取。在军事方面借助光纤通信技术,信息传输具备更强的保密性以及安全性,从而大大保证了信息方面在传输过程中的保密与安全。加上光纤通信的传输损耗非常小,更是让信息传输更加及时、高效。
民航中光纤通信技术的应用主要集中于两大方面:一是在PDH中对光纤通信的应用。在光纤通信领域,PDH系统光纤通信技术是关键技术,国内相关技术人员很早之前便对其展开研究和应用,从而实现国内的民航通信从传统向现代化转变。借助光纤通信,系统中的一些安全漏洞也能得到有效检测,并制定出一定的措施清除机制,让民航通信在安全性上有一定保障。二是SDH中对光纤通信的应用。对光纤铜线技术进行不断优化,让民航通信中光纤通信的作用不断实现最大化。SDH技术出现和应用,可以弥补PDH技术的很多不足。同时将网络系统中各个支路进行合理应用,大幅度提升了系统的自我完善能力。即便网络出现中断的情况,系统也可以实现自我恢复。
当前,光纤通信的长度已经达到百万千米的级别,但是在现有的光纤通信中,信息传输更多是借助光缆线路,微波线路占据的比例比较小。光纤通信发展过程中存在以下几方面问题:
当前,我国在光纤通信领域使用的光缆多数情况下是单模以及双模光纤。与多模光纤相比,单模光纤可以支持更远距离的信息传输。但是在成本方面,还是多模光纤要更加低廉,无形中会增加建设成本。但无论使用何种光纤,在大数据条件下,人们在网速以及信息容量方面不断提高需求,这也就要求光纤通信技术的信息容量方面需进一步提升。
在信息传输方面,我国光纤通信领域的主要干线已经基本换成单模光纤,干线的主要型号是以G652和G655替代以往使用的G653和G654。当前光纤通信的干线多数分布在室外,因此,采用分布光纤的方式取代了原本使用的光纤带,而且核心干线的光缆如今已经不再使用紧套层绞以及骨架结构。据相关数据统计显示,目前我国接近一半的光纤通信干线需要进行光缆的更新换代。
近年来,我国互联网的发展迅速、使用普及,通信业务以及IP业务也随之迅速增多,人们对网络信息技术也不断提出更加严格的要求。在网络通信方面,人们已经不再仅仅满足于基本的语音通话需求,而是需要实现更高清晰度视频通话,因此,光纤接入技术面临着新的发展问题。如何突破技术限制,解决互联网领域中复杂多样的业务接入,以及如何借助该技术与动态宽带实现良好分配,便成为当前接入技术首先要仔细考虑的难题。而这些技术的研发和突破,需要投入大量的财力、人力、物力和时间,这也是目前光纤接入技术研发面临的挑战。
社会的发展和民众的需求对于光纤通信技术的发展要求日趋严格,而随着互联网、三网融合和5G产业的蓬勃发展,为光纤通信技术的发展带来新的机遇。结合我国当前光纤通信技术发展中存在的问题,笔者认为其未来发展趋势有:
科学技术的发展促进网络通信的信息量以指数级别的不断增长,同时也导致信息存储的压力大幅度增加。光纤通信技术的应用可以实现大容量信息的存储,但从庞大信息存储需求来看,现有技术将难以满足未来的信息存储要求。因此,未来的光纤通信发展要求在超大容量方面进一步加强技术更新,提高传输速率,让光纤通信具备更强、更高速的信息传输能力。在信息传输量上,要对新传输波进行创造,并与波分复用进行结合,实现单波长到多波长的发展和应用,让多信号实现合并以及分开。另外,在存储方面则是需要不断提升信息存储的容量。据相关数据统计,当前我国的光纤通信的利用率仅为2%,因此,光纤通信领域在未来发展中,超大容量的数据传输具有非常大的市场前景。
光弧子通信技术主要是借助色散以及补偿作用,让光信号可以实现无失真传输,远距离通信不发生畸变,零误码。其主要优势是可以减少光纤通信中的信号衰减问题,不需要进行光和电的转化,信息传输过程中简化诸多环节,从而让光纤通信的传输更加便捷、高速率,因此,借助该技术可以让光信号得到无限制传输,但由于放大器的使用会导致出现一定的噪声,而噪声感染会对信号传输造成一定影响。基于此,在未来光纤通信技术发展中加强与完善光弧子通信技术的应用,比较理想的方式为将其与整形技术、再生技术和重定时技术有机结合,确保传输距离在万千米内。
实现真正的全光网络是光纤通信技术发展的一种趋势。当前光纤通信技术采用的是从电到光再转变为电,而后才能传输到终端,网络节点处仍然使用电器件。这一技术虽然具有了较为强大的容量和传输功能,但整体而言是一种点到点的通信系统,可靠性和灵活性仍存有一定的缺陷。而全光网络中信息传输和处理以波长为依据,可以直接用光的方式进行信息传输,从而在节点间实现全光化,这也将实现网络的拓展性和透明性,从根本上消除电光瓶颈,大大提升信息传输的容量和速率,同时这也是未来信息网络领域的核心技术。
总之,处于信息化时代,在信息技术领域方面,光纤通信是非常重要的支撑技术,当前我国光纤通信技术已经取得一定的成就,在国际上也具备了一定的实力,但整体而言还处于初级阶段。这就要求积极探索和研发新技术,以解决当前我国光纤通信技术发展中出现的系列问题,从而满足社会民众的需求。