探究光纤网络在通讯工程技术中的应用

2022-10-10 版权声明 我要投稿

电子信息技术的发展促进了光纤网络的诞生, 同时, 光纤网络的出现也在一定程度上促进了电子信息技术的发展。光纤网络高速率, 高抗干扰能力等都在多个方面提高了信息的传递效率, 使得通讯技术发生了翻天覆地的变化, 更好的满足了不同人群的个性化需求。在传统通讯技术发展的瓶颈期, 光纤网络的出现彻底变革了传统通讯技术, 使得人们的生活水平得到了进一步的提高, 网络社会得到了更加具有可靠性的保障。由此可见, 光纤网络在通讯工程中的意义十分重大, 为我国通讯事业做出了巨大贡献。

1 光纤网络在通讯工程技术当中的应用现状

目前, 我国累计铺设的光纤线路大约有四百多万公里, 光纤累计使用量达到八千万多公里。这是通讯事业发展过程中具有历史性的转变。最初的光纤通讯是单模光纤, 后来逐渐发展成为多模光纤, 现代化成熟的光纤技术信息传输量逐步扩大, 信息传输速率极为快速, 这使得众多企业纷纷开始投入到光纤网络的研发中, 致力于研究传输容量更大、损耗更小、更加轻便快捷、抗干扰性更强等具有独特优势的网络。

在我国通讯技术的发展过程中, 光纤网络的发展主要可以分为五个阶段, 分别是:单模光纤、接入网光缆、室内光缆、通信光缆以及塑料光缆。现代通讯技术对于光纤网络的应用是非常广泛的, 在长时期的发展过程中, 光纤网络所展示出的优越的特点和优势使得更多的部门与人员对其具有高度重视, 因此光纤技术在研发过程中受到了大力的支持。

2 光纤网络技术的长处

2.1 较强的抗干扰能力, 稳定性俱佳

传统的通讯技术通常会在传输过程中受到各种各样因素的干扰, 抗干扰能力相对比较低, 因此, 信号质量就会受到严重干扰, 所以传统的通讯技术就需要采用抗干扰技术来解决这一问题, 这使得传输成本加大, 传输质量也会在一定程度上受到损害。光纤是一种以光信号为基础的传播技术, 不会受到电磁场的干扰, 所以光纤信号传播优化了传输质量, 使信号传输的效率效果极为稳定, 抗干扰能力大大增强。

2.2 传输距离长, 信号损耗低

传统信息传输过程通常都会随着距离的加大而产生信号的衰减, 这会影响到通信传播的实时性。想要解决这一问题就必须要建立信号中继站, 以此加大传输信号, 因此传输成本也大大增加。光纤技术的出现有效避免了上述弊端, 光传播可以进行衍射或漫反射, 同时可以以光速进行传播, 在实际的运营过程中, 光纤网络每公里的损耗大约只有0.2分贝, 损耗非常小, 在远距离传播过程中通常不需要建立中继站。

2.3 容易铺设且安全性高

光纤通信比较容易进行铺设, 首先通常不需要建立中继站, 就大大降低了铺设难度。其次, 光纤属于一种轻便的复合材料, 具有较高韧性, 对于铺设环境的要求相对比较低, 山川河流等都可以进行铺设。此外, 其他通信技术安全性较低, 容易出现信息泄露等安全事故, 而光纤网络自身具有一定特殊性, 在信息传输过程中有多层保护作用, 信息泄露的现象基本不会出现, 即使不慎出现泄露, 信号也会及时中断, 因此, 光纤技术的保密性和安全性具有可靠的保证。

3 重点技术介绍

3.1 网络基站

基站建设是光纤通信工程的一个基础和关键部分。基站主要由通信基站和解码基站两部分组成, 以此构建成为一个网络节点。通信系统中具有大量的终端和节点, 基站网络覆盖范围越大, 终端的数量也就越多。基站可以将众多用户的个人信息进行信息端的汇集, 实现信息的交互传递。其次, 光纤网络的解码和加密功能可以将信息进行发射与识别, 从而实现信息的利用与共享。解码基站可以解读光纤信号, 通过转译使得激光变为数字编码, 同时实现破译, 并发送到客户端。解码基站是光纤网络建设的重要组成部分, 常常建设在客户端密集地区, 例如城市。

3.2 通信中的复用技术

光纤网络除了会应用光处理信号之外, 还需要对资源进行统一处理, 这里需要使用的就是复用技术。复用技术可以在同一条光纤的使用上进行控制, 重复利用光纤资源来进行无限的信息传输, 这就是复用技术的关键所在, 其可以对光纤宽带实现最大化的利用。在实际运用中, 复用技术的使用需要根据不同特点和形式来进行选择, 可以分为:时间、空间、波形、编码等多种类别。

3.3 色散处理技术

虽然光纤信号传输通常不会发生能量的损耗, 但长距离的运输也会出现一些信号的衰减, 或者出现信息失真以及乱码等现象。因此光纤网络就需要进行光信号的增强, 这里所使用的是色散补偿技术, 这种技术可以在很大程度上扩大中继站的距离, 增强信号传播距离和信号抗干扰能力, 大大降低了信号的损耗, 保留了信号的真实性和实时性。

4 光纤网络在通讯工程技术中应用的前景展望

4.1 光纤入户

光纤入户目前已经得到了较为普遍的传播和应用。在未来的发展过程中, 光纤入户的资金和资源投入将会越来越小, 光纤使用质量将会越来越高。目前我国光纤入户主要的覆盖区域使平原, 在未来的发展过程中, 在农村山区或者一些偏远地区也将会实现光纤入户的全部覆盖。

4.2 全光网络大力发展

全光网络将会代替原本的电节点网络, 这也代表着信息的传递和交换将会一直保持光速。现阶段我国全光网络技术还不够成熟和完善, 但全光网络的发展空间和发展趋势将是不可估量的, 全光网络具有较高的兼容性、透明性等优点, 同时其容量和速度都高于原本的节点网络, 网络更加灵活多变, 可以随时随地进行新节点的增添, 网络复杂性也大大降低。

摘要:在现代化社会中, 经济水平和科学水平不断变化发展, 通讯事业越来越在人们的生活中发挥重要作用。当前大部分地区所使用的都是光纤网络, 光纤网络的出现和发展为通讯事业带来了更多的发展机遇。光纤网络具有容量大、速度快。抗干扰能力强等特点, 因此在电信网络中的应用相对比较广泛, 为通讯工程资源利用率提供了一定的保障作用。在光纤网络不断发展与应用的基础下, 通讯事业的发展越来越迅速, 同时也为人们的生产生活带来了更多的便利性, 为通讯事业的发展做出了巨大贡献。

关键词:光纤网络,通讯工程,应用

参考文献

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