论光纤通信技术的特点和发展趋势.doc
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1、论光纤通信技术的特点和发展趋势通信系2013届毕业设计论文 题 目: 论光纤通信技术的特点 和发展趋势 专 业: 通信技术 班 级: 学生姓名: 导师姓名: 起止时间:2012年12月1日 至2013年 月 日论文题目论光纤通信技术的特点和发展趋势指导教师电 话Email办公室时间要求论文初稿电子版上交指导教师邮箱,时间截止:2013年4月1日;论文终稿纸质版上交指导教师本人,时间截止:2013年5月15日。要求:1、光纤通信技术的特点2、光纤通信技术现阶段的应用及发展程度3、光纤通信技术未来的发展趋势*论文字数不少于8000字!参考资料: 毕业设计的封面、任务书、成绩评定表以及格式要求等相关
2、资料,须在陕邮职院通信系网站进行下载,格式必须按照要求书写、打印、装订,如不符合要求的将按不合格处理;在毕业设计中严禁出现相互抄袭、雷同的情况,如有发现,将按照零分处理。学生姓名性别系别专业课题名称论光纤通信技术的特点和发展趋势班级起止时间 2012 年 12月 2013年 5 月 指导教师课题任务完成情况论文 11.986(千字); 图纸 1 (张);其它(含附件):表 0 (张),流程图 0 (张)指导教师意见评阅成绩: 评阅/指导教师(签字): 年 月 日学生实得成绩(百分制)评 阅 成 绩 评 定 级 别 (级别为“优秀”、“合格”、“不合格”三档)目录中文摘要V关键词:V引言1第一章
3、 光纤通信概述11.1 光纤通信的发展史11.2 光纤通信概述31.3 光纤通信系统的原理31.4 光纤通信的基本组成31.5 光纤通信技术的特点5第二章 光纤通信技术现阶段的应用及发展程度72.1光纤通信技术现阶段的的应用72.1.1广播电视网中的应用72.1.2电力通信网中的应用82.1.3电信干线传输网中的应用82.1.4从干线网延伸到接入网82.1.5计算机局域网和广域网82.2光纤通信技术现阶段的发展程度92.2.1波分复用技术102.2.2光纤接入技术102.2.3宽带放大器技术112.2.4色散补偿技术122.2.5 PDH 系列转为 SDH 系列12第三章 光纤通信技术未来的发
4、展趋势133.1超大容量与超高速化133.2全光化133.3业务多样化133.4智能化143.5全光网络14结束语:15致谢:15参考文献:16中文摘要 随着科学技术的日益更新,通讯事业的逐步发展。光纤通信时代已经到来。光纤通信一直是推动整个通信网络发展的基本动力之一,是现代电信网络的基础。光纤通信不仅可以应用在通信的主干线路中,还可以应用在电力通信控制系统中,进行工业检测,控制,而且在军事领域的用途也越来越为广泛。本文探讨了光纤通信的主要特点、基本组成、光纤通信系通的应用和光纤通信技术发展的现状,并对其发展趋势进行了展望。 关键词: 光纤通信技术 特点 应用 发展趋势16引言1966年,美籍
5、华人高锟(C.K.1cao)和霍克哈姆(C.A.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,与此同时GaAlAs-GaAs双异质结半导体激光器实现了室温下连续运转,光纤通信时代由此开始。光纤通信系统的传输容量从1980年到2000年增加了近一万倍传输速度在过去的10年中大约提高了100倍,光纤的衰减系数在1550nm的最小值已经做到0.16db/km,接近理论极限值0.15db/km,这使得光纤能够广泛用于通信系统。光纤通信是以很高频率(1014Hz数量级)的光波作为载波、以光
6、纤作为传输介质的通信。随着光纤通信技术的不断进步,其在通信领域的地位越来越重要,逐步成为现代通信系统中不可或缺的组成部分。第一章 光纤通信的概述1.1 光纤通信的发展史光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信中国光纤通信已进入实用阶段总体来说,光纤通信的发展大致分为4个阶段。第一阶段(19661976年)是冲基础研究到商业应用的开发时期。这个时期中,出现了短波长(850nm)低速率(34或45Mb/s)多模
7、光纤通信系统,无中继传输距离约为10km。第二阶段(19761986年)是以提高传输速率和增加传输距离为研究目标的大力推广应用的大发展时期。在这个时期,光纤从多模发展到单模,工作波长从短波长(850nm)发展到长波(1310nm和1550nm),实现了工作波长为1310nm,传输速率为140565Mb/s的单模光纤通信系统,无中继传输距离为50到100km。第三阶段(19861996年)是以超大容量超长距离为目标,全面深入开展新技术研究的事情。在这个时期,出现了1550nm色散位移单模光纤通信系统。采用外调制技术,传输速率可达2.5-10Gb/s,无中继传输距离可达100150km,实验室可以
8、达到更高水平。第四阶段(1996年至今)是采用光放大器,波分复用光纤通信系统的超长距离的光弧子通信系统的时期。具体来讲国外的发展状况:20世纪60年代中期,所研制的最好的光纤损耗在400dB以上。1966年英国标准电信研究所高锟及Hockham从理论上预言光纤损耗可降至20dB/km以下。日本于1969年研制出第一根通信用光纤损耗为100dB/km。1970年康宁公司(Corning)采用“粉末法”先后获得了损耗低于20dB/km和4dB/km的低损耗石英光纤。1974年贝尔实验室(Bell)采用改进的化学汽相沉积法制出性能优于康宁公司的光纤产品。到1979年,掺锗石英光纤在1.55m处的损耗
9、已经降到0.2dB/km,这一数值已经十分接近由Rayleigh散射所决定的石英光纤理论损耗极限。我国光纤通信的发展:我国的光通信起步较早,70年代初就开始了大气传输光通信的研究,随之又进行光纤和光电器件的研究,自1977年初,研制出第一根石英光纤起,跨过一道道难关,取得一个又一个零的突破。我国光纤通信技术发展速度之快令世界瞩目,目前,铺设光纤总长度达2 500万km,覆盖了全国省会以上城市和70多地市;参与建设、投资近20条海底光缆,能与世界上70多个国家和地区进行通信业务;已基本上掌握了100 Gb/s的同步数字体系高速光通信系统技术、288芯和648芯带状光缆生产技术以及应用到同步数字体
10、系高速光通信系统中的光放大器生产技术等。近年来,光通信以年均15%20%的速度发展,成为我国与发达国家之间差距最小的领域之一。但应该看到的是,我国光纤通信设备所需的一些关键技术、元器件、材料仍部分依赖进口,所以,今后光传输仍应是信息产业建设发展的重点。日渐成熟的光纤通信技术已经为信息的扩容、IP网络发展起着巨大的推动作用。光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命与卫星通信、移动通信并列为20世纪90年代的技术。进入21世纪后,由于因特网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的增长,对大容量(超高速和超长距离)光波传输系统和网络有了更为迫切的需求。1.2 光纤通信概述光纤通信是利用光波
11、作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式。光纤由纤芯,包层和涂层组成,内芯一般为几十微米或几微米,比一根头发丝还细;中间层称为包层,通过纤芯和包层的折射率不同,从而实现光信号在纤芯内的全反射也就是光信号的传输;涂层的作用就是增加光纤的韧性保护光纤。1.3 光纤通信系统原理所谓光纤通信,就是在发送端首先要把传送的信息。变成电信号,然后经调制器调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随着电信号的幅度或频率的变化而变化,并通过光纤传送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调器解调后恢复原信息。然而,由于目前技术水平所限,对光波进行频率调制与相位调制等仍局限在实验室内
12、,尚未达到实用化水平,因此目前大都采用强度调制与直接检波方式。又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。基本的光纤通信系统是由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。数据可以是数字,声音,图像等各种信号的数字化。光发送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号,先后用过3个主要光波窗口有0.85m、1.31m和1.55m光学信道包括最基本的光纤,还有中继放大器EDFA等:而光学接收机则接收光信号,并从中提取信息,然后转变成电信号,最后得到对应的话音、图像、数据等信息。1.4 光纤通信的基本组成光纤通信系
13、统的基本组成框图如图1-1所示图1-1 光纤通信系统组成图(1)PCM电端机在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1。码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM,即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。(2)光发信机光发信机是实现电/光转换的光端机。它由光源、驱动器和调制器组成。其功能是将来自于PCM电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。电端机就是常规的电子通信设备。(3)光中继器光中继器由光检测器、光源和判决再
14、生电路组成。它的作用有两个:是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;二是对波形失真的脉冲近行整形。(4)光收信机光收信机是实现光/电转换的光端机。它由光检测器和光放大器组成。其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端机去。(5)光纤连接器、耦合器等无源器件由于光纤或光缆的长度受光纤拉制工艺和光缆施工条件的限制,且光纤的拉制长度也是有限度的,因此一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。于是,光纤间的连接、光纤与光端机的连接及耦合,对光纤连接器、耦合器等无源器件的使用是必不可少的。1.5 光纤通信技术的特点光纤通信
15、之所以能够飞速发张是因为光纤拥有以下突出的优点所决定的。(1)频带很宽,传输容量很大光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的容许频带取决于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。石英单模光纤有些波长具有零色散特性,通过光纤的设计,还可以把零色散波长移的更长些。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应而不能发挥光纤带宽大的优势。通常采用各种复杂技术来增加传输的容量,特别是现在的密集波分复用技术极大地增加了光纤的传输容量。另一方面,减小光源谱线宽度和采用外调制方式,也是增加传输容量的有效方法。目前,单波长光纤通信系统的传输速率一般在2.5Gb/s和1OGb/s。采用外调制技术
16、,传输速率可以达到40Gb/s,波分复用和光时复用更是极大的增加了传输容量。(2)损耗低,中继距离长而且误码率小目前,石英光纤的传输损耗一般在0.5dB/km到0.2dB/km,甚至更低,因此用光纤比同轴电缆或波导管的中继距离长的多。这意味着通过光纤通信系统可以跨越更大的无中继距离;对于一个长途传输线路,由于中继站数目的减少,系统成本和复杂性可大大降低。采用光纤放大器、色散补偿光纤,中继距离还可增加。传输容量大、传输误码率低,中继距离长的优点,使光纤通信系统不仅适合于长途干线网,而且适合于入网的使用,这也是降低每公里话路的系统系统造价的主要原因。(3)重量轻,体积小,易于铺设光纤重量很轻,直径
17、很小,便于铺设和运输。即使做成光缆,在芯数相同的条件下,其重量还是比电缆轻的多,体积也小很多。通信设备的重量和体积对许多领域特别是军事、航空和宇宙飞船等方面的应用,具有特别重要的意义。在飞机上用光纤代替电缆,不仅降低了通信设备的成本,而且降低了飞机的制造成本。用光纤作为传输信道,使传输系统所占空间小,在市话中继线中成功的解决了地下管道拥挤问题。(4)抗电磁干扰性能好光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,不易被腐蚀,而且绝缘性好。与之相联系的一个重要特性是光波导对电磁干扰的免疫力,它不受自然界的雷电干扰、电离层的变化和太阳黑子活动的干扰,也不受人为释放的电磁干扰,还可用它与高压输电线平行架设或与电
18、力导体复合构成复合光缆。这一点对于强电领域的通信系统特别有利,比如说电力传输线路和电气化铁道。由于能免除电磁脉冲效应,光纤传输系还特别适合于军事应用。(5)无串音干扰,泄露小,保密性能好在电波传输的过程中,电磁波的泄漏会造成各传输通道的串扰,而容易被窃听,保密性差。光波在光纤中传输,因为光信号被完善地限制在光波导结构中,而任何泄漏的射线都被环绕光纤的不透明包皮所吸收,即使在转弯处,漏出的光波也十分微弱,即使光缆内光纤总数很多,相邻信道也不会出现串音干扰,同时在光缆外面,也无法窃听到光纤中传输的信息。没有专用的特殊工具,光纤不能分接,因此信息在光纤中传输非常安全。保密性能好的这一特点,对军事、政
19、治和经济都有重要的意义。(6)材料来源丰富,节约金属材料,有利于资源合理使用制造同轴电缆和波导管的铜、铝、铅等金属材料,在地球上的储存量是有限的。而制造光纤的石英在地球上是取之不尽的材料。制造8km管中同轴电缆,1km需要120kg铜和500kg铝。而制造8km光纤只需要320g石英。所以,推广光纤通信,有利于地球资源的合理使用。由于光纤通信具有以上的独特优点,其不仅可以应用在通信的主干线路中,还可以应用在电力通信控制系统中,进行工业监测、控制,而且在军事领域的用途也越来越为广泛。 第二章 光纤通信技术现阶段的应用及发展程度2.1 光纤通信技术现阶段的应用光纤通信的应用领域是很广泛的。光纤通信
20、的优点在这里可以充分发挥,逐步取代电缆,得到广泛应用。过去主要靠电缆、微波、卫星通信,现以逐步使用光纤通信并形成了占全球优势的比特传输方法;用于全球通信网、各国的公共电信网(如我国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线);它还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线(CATV)系统,用于光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。2.1.1 广播电视网中的应用20世纪90年代以来,我国光通信产业发展极其迅速,特别是广播电视网、电力通信网、电信干线传输网等的急速扩展,促使光纤光缆用量剧增。广电
21、综合信息网 规模的扩大和系统复杂程度的增加,全网的管理和维护,设备的故障判定和排除就变得越来越困难。可以采用 SDH 光纤或ATM光纤组成宽带数字传输系统。该传输网可以采用带有保护功能的环网传输系统,链路传输系统或者组成各种形式的复合网络,可以满足各种综合信 息传输。对于电视节目的广播,采用的宽带传输系统可以将主站到地方站的所需数字,通道设置成广播方式,同样的电视节目在各地都可以下载,也可以通过网络管 理平台控制不同的站下载不同的电视节目。 有线电视网络在全国各地已基本形成,在有线电视网络现有的基础上,比较容易地实现宽带多媒体传输网络,因此在目前的情况下,不应完全废除现有的有线电 视网,而用少
22、量的投资来完善和改造它,满足人们的目前需要。很多地区的 CATV已经是光纤传输,到用户端也是同轴电缆进入千万家。但是现在建设的CATV 大多是单向传输,上行信号不能在现有的有线电视网中传送。可以通过电信网 PSTN 中语音通道或数据通道形成上行信号的传送,也可以通过语音接入系统来完成。将电话接到各用户,这样各用户间即可以打电话,也可以利用广电自己的综合信息网 中的宽带传输系统构成广电网中自己的上行信号的传送,组成了双向应用的Internet网。2.1.2 电力通信网中的应用随着光纤在通信网络中的广泛应用,我国很多地区的电力专用通信网也基本完成了从主干线到接入网向光纤过渡的过程。目前, 电力系统
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