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光纖通信技術的發展前景和趨勢

時間:2016-10-12來源:未知 作者:輝澎 點擊:
內容提要: 光纖通信作為現代通信的主要支柱之一,在現代電信網中起著重要的作用。那么光纖通信技術的發展前景和趨勢是怎樣的呢?
  

  光纖通信作為現代通信的主要支柱之一,在現代電信網中起著重要的作用。那么光纖通信技術的發展前景和趨勢是怎樣的呢?

  光纖通信技術的發展前景和趨勢,可以通過以下幾個方面展望:

  1、光纖通信系統所用光子器件,近年來也有明顯發展。為了適應WDM系統的需要,近年開始研制多波長光源器件(MLS),它主要是把多路激光管排成陣列,連同一個星形耦合器制成混合集成光組件。

  對于光纖通信系統的接收端機,它的光電檢測器和前置放大器,主要是向高速率或寬頻帶響應方向發展。PIN光電二極管經過改進仍可符合要求,對于長波長1.55μm波段使用的寬帶光電檢測器,在最近幾年曾研制一種金屬-半導體-金屬的光電檢測管(MSM),它是以InP為基的行波式分布光電檢測器。據報道,這種MSM對1.55μm光波能夠檢測的3dB頻率帶寬可達到78GHz。

  FET的前置放大器有可能被高電子遷移率晶體管(HEMT)代替。有報道介紹,利用MSM檢測器和HEMT前置放大的光電子集成(OEIC)工藝組成1.55μm光電接收機的頻帶寬度為38GHz,預計可達到60GHz.

  2、為了實現越來越大的信息容量和長距離傳輸,必須使用低損耗和低色散的單模光纖。目前在通信網光纜線路中廣泛使用的是G.652常規單模光纖,這種光纖對于1.55μm波長,雖然損耗最小,但色散值較大,約為18ps/(nm.km),因此,可以說常規單模光纖運用在1.55μm波長時,傳輸性能不理想。

  如果將零色散波長從1.31μm移位至1.55μm時,稱為色散位移光纖(DSF),但這種光纖與摻鉺光纖放大器(EDFA)運用在波分復用系統(WDM)中時,會由于光纖的非線性而產生四波混頻,妨礙WDM的正常運用,這就意味著,光纖色散為零對WDM不利。

  為了使光纖通信技術順利地運用到波分復用系統中,應該減小光纖色散,但不允許為零,因此,設計的新型單模光纖稱為非零色散光纖(NZDF),它在1.54~1.56μm范圍內色散值可保持在1.0~4.0ps/(nm.km),避開了零色散區,但又保持了較小的色散值。利用NZDF的EDFA/WDM傳輸系統,已有不少實例作過公開報道。

  3、光纖通信系統中的以點到點傳輸的PDH系統已不能適應現代電信網的發展,因此,光纖通信向聯網化發展已成為必然趨勢。

  SDH是以聯網為基本特征的一種全新的傳輸網體制,它是將復接、線路傳輸及交換功能集為一體,并具有強大的網絡管理能力的綜合信息網,目前正得到廣泛應用。

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