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利用光纤作为媒介进行信息传输的通信技术。1966年高琨博士发表了一篇论文,提出光学纤维可以作为信息传输媒介,由此开创了光纤通信的研究。但是在当时玻璃丝的损失太大,以至于人们普遍不相信利用光纤可以通信。美国BELL实验室与康宁公司合作,研制了3根损失为20dB/km的光纤,因为他们相信由于光的频率和带宽是电信号的千万倍,因此理论上它是可以用来进行高质量通信的,然而当时由于光源及其它因素的影响,光纤并没有能给人们惊喜,直到后来美国研制出通信激光器,人们才体会到光纤通信的巨大优势,光纤通信取代了传统的电子通信,成为风靡全球的通信技术。
对光纤通信技术来说,主要的细节技术在于光纤光缆、光交换、光源器件以及光网络等。对于光纤光缆来说,我们一般考察它的通信光纤与特种光纤,近些年来随着新的光波段的发现,光谱范围基本扩大了30%左右,沿着这种趋势发展,未来的光纤通信在速度和容量上将获得质的飞跃。另外特种光纤现在也在研制之中,其中比较有前景的如有源光纤、光纤光栅、多芯单模光纤等,有源光纤是指渗入稀土离子的光纤,稀土离子的作用在于构成激光活性物质,以此制造光纤放大器,光纤放大器是光弧子传输的关键一环,有了它,光弧子才能实现超远距离的传输。光纤光栅是指利用紫外线照射,从而在光纤芯内部产生周期性的折射率变化的光纤,其目的是为了生成光栅,光栅是一种常用的选择频率的器件,利用它可以制成多种器件。576芯ODF配线柜
多芯单模光纤是指将多根光纤用一个外包层包裹起来,但内包裹层又是单独的一种光纤,这种特种光纤的特点是成本很低,基本只有常用光纤的一半,它的目的在于大批量的建设光纤网络,目前已经在实际中广泛应用[2]。对于光纤通信技术的应用来说,常见的有波分复用技术、用户接入技术以及光联网技术等。波分复用的原理是根据光波的频率将其分类,然后以光波为信号的载体,利用光合波器对其进行合并,这样可以将不同波长的光波在一条光线路中传输,从而使得光波可以忽略波长区别而统一传输,这种方法对于工程应用特别重要,目前各个电信公司都广泛采用这种技术来整合信息传输,而对于不同的用户也有针对性的服务,整体成本也较低,因此这种方法已经成为现代光纤通信技术中重要的一部分。
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