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光通信的发展历程

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  • 卖家[上传人]:壹****1
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  • 上传时间:2023-01-18
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    • 1、光通信的发展历程光通信就是指以光信号为信息载体的通信方式。光通信是从电通信发展而来的,是 成熟的电通信技术与先进的光子技术的结合,在光通信出现之前,人们的通信主要 是电通信,与电通信相比较,光通信有容许频带很宽,传输容量很大;损耗很小, 中继距离很长且误码率很小;重量轻、体积小;抗电磁干扰性能好泄漏小,保密性 能好;节约金属材料,有利于资源合理使用等很多优点,可以说比电通信有着更加 广阔的发展空间。回顾光通信的发展历史,并以光纤的出现将其分为探索阶段和发 展阶段,最后对光通信的发展作简要的展望。一、探索阶段(一)光通信史的第一步1880年,贝尔发明了一种利用光波作载波传递话音信息的“光电话”,它证明 了利用光波作载波传递信息的可能性。他利用太阳光作光源,大气为传输媒质,用 硒晶体作为光接收器件,成功地进行了光电话的实验,通话距离最远达到了 213米。 1881年,贝尔宣读了一篇题为关于利用光线进行声音的产生与复制的论文,报 道了他的光电话装置。(二)激光器的出现激光器出现之前,光学中普遍使用普通的相干性较差的普通光源,这种光源谱 线很宽,无法进行通信。I960年,美国科学家梅曼(Mei

      2、man)发明了第一个红宝石激 光器。与普通光相比,激光谱线很窄,方向性及相干性极好,是一种理想的相干光 源和光载波。由激光发展起来的激光通信有高度的相干性和空间定向性,通信容量 大、体积较小并且有较高的保密性。所以激光是光通信的理想光源,它的出现是光 通信发展的重要一步。二、发展阶段由于光纤的发展,光纤系统也渐渐发展起来。976年,美国在亚特兰大(Atlanta) 进行了世界上第一个实用光纤通信系统的现场试验。1980年,美国标准化FT - 3 光纤通信系统投入商业应用。1976年和1978年,日本先后进行了速率为34 Mb/s 的突变型多模光纤通信系统,以及速率为100 Mb/s的渐变型多模光纤通信系统的 试验。1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。随后,由美、日、英、法发 起的第一条横跨大西洋TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。第一条横跨太平 洋TPC-3/HAW-4海底光缆通信系统于1989年建成。从此,海底光缆通信系统的建 设得到了全面展开,促进了全球通信网的发展。近几年,随着网络中数据业务分量的持续加重,SDH多业务平台正逐渐从简单 地支持数据业务的固定封装和透

      3、传的方式向更加灵活有效支持数据业务的下一代 SDH系统演进和发展。最新的发展是支持集成通用组帧程序(GFP)、链路容量调节方 案(LCAS)和自动交换光网络(ASON)标准。GFP是一种可以透明地将各种数据信号封 装进现有网络的通用标准信号适配映射技术,简单灵活,开销低,效率高,有利于 多厂家设备互联互通,能够对用户数据实施统计复用。LCAS则定义了一种可以平滑 地改变传送网中虚级联信号带宽的方法,以自动适应有效业务带宽,信令传输由普 通的SDH网元和网管系统完成。ASON可以动态地实施连接建立和管理,使网络具有 自动选路和指配功能。由于在城域网领域正面临光以太网的竞争压力,迫使MSTP 在降低设备成本和提高业务提供灵活性上继续改进。重要的趋势之一是结合MPLS, 使MSTP和MPLS能互相依托共同向网络边缘扩展,从而可以充分利用MPLS灵活跨域 支持数据联网的一系列优点。另外还有光以太网,它是一类光纤上运行的新型以太网技术,源于局域网。从 结构上看,以太网是一种端到端的解决方案,在网络各个部分统一处理二层交换、 流量工程和业务配置,省去了网络边界处的格式变换。其次,以太网的扩展性很好

      4、, 在网络边缘通过改变流量策略参数即可迅速按需以IMbit/s的带宽颗粒逐步提供所 需的带宽,从lOMbit/s, lOOMbit/s, lGbit/s直至lOGbit/s。从管理上看,由于 同样的系统可以应用在网络各个层面上,因此网络管理可以大大简化,新业务可以 拓展得更快。总的来看,光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:第一阶段(19661976 年),这是从基础研究到商业应用的开发时期。第二阶段(19761986年),这是以提 高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期。第三阶段 (19861996年),这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时 期三、光通信的展望目前基于SDH的ASON技术已经基本成熟,其网络节点设备最大交叉容量可达1.28Tbi t/s,典型倒换时间远小于50ms,在我国和国际上也都已经有了许多应用的 实例,但是尚缺乏大规模网络的应用经验,特别是各种连接功能的应用缺乏实例。 从技术层面上看,目前的ASON系统还可以支持多种业务,可以认为是ASON与MSTP 的完美结合。有些ASON还具有40Gbit/s接口能力,使其传输容量大

      5、大提高,可适 应网络的长期发展需求。其中光网络的智能化和电信机的以太网传输是光通信较为 重要的发展方向。(一)光网络智能化是重要发展方向光通信技术近40年的发展历史,主要是以传输为主线的。但是随着计算机技术 与通信技术结合越来越紧密,以及光网络组网、调度、控制、生存性等各方面的需要,在光网络中加入自动发现能力、连接控制技术和更完善的保护恢复功能,即光 网络的智能化是今后发展的重要目标。其中,ASON就是典型的例子。(二)电信级以太网的光传输将成为热点由电路型交换向分组型交换演变,是电信网的发展方向。因此,作为电信网主 要传输方式的光传输网,其承载信号也要从以传输电路型信号向传输分组型信号过 渡。以太网是最常用的分组信号,自1973年以太网发明以来的30多年里,以太网 本身也经历了一次次改进和变异,有了很大的发展。随着以太网被广泛使用,特别 在电信网中使用,它必须适应电信网的要求而发生变化,于是电信级以太网应运而 生。因此国际上众多的标准化组织,都在制订有关电信级以太网的标准。另一方面, 原来为传送电路型信号而建设的光传输网络,也要适应传输以太网的要求而采用相 应的技术。总的来说,之所以以太网发展为电信级,主要是要吸取原电信网面向连 接的一些特性,提高网络的可靠性、可管理性、可维护性、可运营性和安全性等等。 而现有的光传输网络在这些方面都是有保证的,主要是需要适应分组型的以太网信 号的传输。电科1班王俐07021050137

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