电信光纤通信技术作为新型通信手段,具有无可比拟的优势。它利用光纤作为传输介质,信息载体为光,传输损耗低,保密性好,且可实现长距离传输。光纤通信系统包括光发信机、光收信机、光纤、中继器及无源器件等五部分。其优点包括具有较长中继距离,传输损耗较低,大容量通信以及极宽频带,在电信领域具有广泛应用前景。通过不断的技术创新,光纤通信技术将在未来发挥更大作用。
光通信以光波为载波,历史悠久,从烽火台通信发展至现代光纤通信。早期通信手段如旗语、信号灯等,贝尔发明的电话引入声光调制,开启了光纤通信历史。1970年后,光纤通信技术迅猛发展,贝尔实验室研制出半导体激光器,性能更优的激光器和光接收器相继问世。光纤通信系统从小容量、短距离发展至大容量、长距离,技术飞速发展。尽管光纤通信应用潜力巨大,但目前仅利用了其2%,未来光纤通信技术将向更高水平发展。
光纤是一种细长的玻璃纤维,直径与头发相当,用于长距离传输光信号。光纤由纤芯、封套、缓冲层和外套组成,保护光纤不受损坏和受潮。光纤分为单模和多模两种类型,单模光纤纤芯小,用于传输红外激光,多模光纤纤芯较大,用于传输红外光。某些光纤由塑料制成,可传输可见红光。
济南量子技术研究所与中国科技大学合作,成功实现集成量子密钥分发和光纤振动传感的实验系统,突破传统光纤振动传感距离限制。利用TF-QKD协议,在658公里光纤上实现量子密钥分发和振动传感,定位精度达1公里,为光纤传感技术发展提供新思路。该研究为远距离安全通信和振动传感融合奠定基础。
光纤是一种以光为载体的传输介质,由玻璃芯、封套和塑料外套组成,无网状屏蔽层,广泛应用于数据传输。光纤分为单模和多模两种,单模光纤传输频带宽,多模光纤传输性能较差。光纤连接方式包括连接头、机械结合和光纤融合,发送端采用LED或ILD,接收端由光电二极管构成。光缆具有频带宽、电磁绝缘性能好、衰减小等优点,是数据传输中最有效的介质之一。安装光缆需注意端头处理和连接方式,确保光通道不被阻塞。
20世纪90年代,随着互联网普及,光纤网络需求激增,成本、容量和效率优势明显。北美互联网业务量预计2003年将达1500万太字节,亚太地区投资增长49%。亚洲电信市场总资本投资2000年达850亿美元,中国电信计划扩建光缆网络,形成高容量传输网络。带宽消耗量未来四年预计增长100%-200%,宽带业务推动网络优化。光纤技术取得突破,如10Gbit/s和40Gbit/s网络演示,未来需更高速度和容量...
光缆作为现代通信传输系统的主要方式,经历了三次升级,通信容量大,传输距离远,损耗低,保密性好。光纤通信技术发展迅速,仅30-40年便彻底改变了世界通信传输格局。光缆市场前景广阔,通信设备和光缆销售呈上升趋势。尽管存在一些缺点,如质地脆、机械强度差等,但其在实际应用中可通过技术手段规避。
社会经济发展进入信息化时代,利用有线通信网、光纤通信网和电磁波作为信息传输手段。电缆传输技术成熟,但面临光纤通信传输的挑战,后者传输量大、流畅且长距离无损耗。光纤技术不断进步,经历多模光纤阶段,光纤滑环成为旋转连接的关键技术,应用于机器人、远程控制、国防等高科技领域。
数据包通过路由器进入互联网后,借助光纤通信技术传输。光纤利用光信号传输数字信息,通过LED、激光二极管等光源将数字信号转换为光信号,再通过光纤传输至接收端。光纤分为单模和多模,单模光纤传输距离更远,信号失真更小,适用于长距离传输;多模光纤价格较低,适用于短距离传输。光纤通信的关键技术在于传导光信号的光纤,包括透光率、折射率和纤芯直径等因素影响光的传输。