王如虎深圳市電信工程有限公司
試論光纖對(duì)視頻信號(hào)傳輸?shù)挠绊懠鞍l(fā)展趨勢(shì)
王如虎
深圳市電信工程有限公司
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,科技的不斷進(jìn)步,我國(guó)各個(gè)領(lǐng)域均得到了很好的發(fā)展,人們的生活質(zhì)量也有了更大的提升。如今光纖通信已經(jīng)成為主要趨勢(shì),其所擁有的諸多優(yōu)勢(shì)可以將傳統(tǒng)通信技術(shù)中存在的弊端進(jìn)行優(yōu)化。本文通過(guò)查閱相關(guān)資料,簡(jiǎn)要介紹了我國(guó)光纖光纜發(fā)展現(xiàn)狀、光纖對(duì)視頻信號(hào)影響的主要因素,以及光纖通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),以期能夠?yàn)榇龠M(jìn)我國(guó)光纖通信技術(shù)的發(fā)展和完善提供有價(jià)值的參考。
光纖;視頻信號(hào)傳輸;影響因素;發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷攀升,這與各個(gè)行業(yè)的飛速發(fā)展有著密切關(guān)系,在發(fā)展過(guò)程中通信技術(shù)發(fā)揮了很好的作用。光纖通信技術(shù)的應(yīng)用使得通信更加方便快捷,也充分保證了信息的真實(shí)性,其優(yōu)勢(shì)往往體現(xiàn)在損耗低且容量大,但體積小,同時(shí)其具有很好的抗電磁干擾能力,因此其也備受業(yè)內(nèi)人士青睞,其應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴(kuò)大,如郵電通信、廣播通信以及電力通信等。根據(jù)目前的情況來(lái)看其未來(lái)也會(huì)有很好的發(fā)展前景,對(duì)于促進(jìn)我國(guó)綜合發(fā)展而言能夠產(chǎn)生很大作用。
(一)普通光纖
網(wǎng)絡(luò)通信中,普通光纖的應(yīng)用范圍最廣,也是最為常見(jiàn)的,其在經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和優(yōu)化后,不論是光中繼距離,或是單一波長(zhǎng)信道容量,均有很大的拓展,而G.652A光纖方面,其綜合性能雖然不錯(cuò),但依然有不小的可優(yōu)化空間,如其低衰減系數(shù)利用率不高,或與零色散點(diǎn)不在同一個(gè)區(qū)域等,因此此方面還是存在欠缺的。
(二)核心網(wǎng)光纜
多模光纖在以前的光纖通信使用過(guò)程中表現(xiàn)出了很多不足之處,因此近年來(lái)我國(guó)在干線上已經(jīng)全面改革,大面積使用光纜來(lái)進(jìn)行此方面建設(shè),多模光纖也已經(jīng)全部替換為單模光纖,另外,G.653光纖在我國(guó)被廣泛使用過(guò),但在今后的發(fā)展中將不會(huì)在將發(fā)展重點(diǎn)放在此方面[1]。
(三)接入網(wǎng)光纜
我國(guó)城市化發(fā)展越來(lái)越好,為了能夠與城市發(fā)展現(xiàn)狀相契合,我國(guó)一直在拓展網(wǎng)容量,接入網(wǎng)光纜的特點(diǎn)在于,其光纜距離短、分支多、分插頻繁,為增加網(wǎng)容量方面帶來(lái)了阻礙,我國(guó)在解決此方面問(wèn)題時(shí)所采用的方式是增加光纖芯數(shù),但若是管道內(nèi)徑過(guò)小,在增加芯數(shù)時(shí)也要優(yōu)化光纜光纖集裝密度,并減小光纖重量。
(四)室內(nèi)光纜
光纜種類不同,所適用的環(huán)境以及產(chǎn)生的作用也有所不同,如室內(nèi)光纜,其主要是用于如下幾個(gè)方面:一,語(yǔ)音信號(hào)傳輸;二,數(shù)據(jù)信號(hào)傳輸;三,視頻信號(hào)傳輸;四,遙測(cè)與感應(yīng)器方面;根據(jù)對(duì)此方面的研究可以發(fā)現(xiàn),其往往可以劃分為兩個(gè)部分,一是局內(nèi)光纜;二是綜合布線用光纜。兩種光纜中局用光纜會(huì)更加專業(yè)一些,因其在布線方面,或是位置固定方面均有所要求,而綜合布線光纜,其往往被普通用戶使用,在使用中也容易因各種方面的原因?qū)е鲁霈F(xiàn)損壞問(wèn)題,因此在使用此類光纜時(shí),相關(guān)用戶和機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其有更多的關(guān)注。
(五)電力線路中的通信光纜
一般來(lái)說(shuō)光纖為介電質(zhì);光纜為全介質(zhì),其中完全不包括金屬介質(zhì)。此種光纜的應(yīng)用效果是最佳的,但是目前我國(guó)還未完全實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。在我國(guó)用于電力線桿路敷設(shè)的全介質(zhì)光纜共有兩種結(jié)構(gòu),一種是全介質(zhì)自承式,另外一種是纏繞式結(jié)構(gòu),其往往被用在架空地線方面。
影響因素可以劃分為兩個(gè)方面:一,內(nèi)在因素。所謂內(nèi)在因素往往是色散、損耗、噪聲等,就色散而言,鑒于光在光纖中進(jìn)行傳播時(shí)會(huì)有不同的頻率,且會(huì)隨著傳播速度的改變而發(fā)生分離現(xiàn)象,由此也就產(chǎn)生了色散現(xiàn)象,較為常見(jiàn)的色散有模式色散、材料色散、波導(dǎo)色散;二,外在因素。外在因素往往是因光纖被破壞,從而導(dǎo)致其性能變差,如在施工環(huán)境下造成了光纜破壞的情況是十分常見(jiàn)的。另外,系統(tǒng)噪聲的存在也是影響視頻信號(hào)質(zhì)量的主要因素,在噪聲中熱噪聲、散彈噪聲均會(huì)對(duì)此方面造成影響[2]。
(一)跨海光傳輸系統(tǒng)
人們?cè)谕ㄐ欧矫嬉恢贝嬖谥置鞔_的目標(biāo),即超高速度、超大容量、超長(zhǎng)距離,甚至要實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò),在此方面波分復(fù)用技術(shù)發(fā)揮了很好的效果,其所擁有的1.6Tbit/WDM系統(tǒng)得到了很好的應(yīng)用,且全光傳輸距離也在不斷擴(kuò)大,將此技術(shù)與其他通信技術(shù)相結(jié)合,勢(shì)必可以產(chǎn)生更好的效果,如OTDM技術(shù)與WDM技術(shù)結(jié)合使用后,其最高速率可以達(dá)到640Gbit/s。
(二)光孤子通信
其是超短光脈沖,屬于ps數(shù)量級(jí),其往往處于光纖的反常色散區(qū),群速度色散和非線性效應(yīng)是處于相互平衡的狀態(tài)。因此即使在長(zhǎng)時(shí)間、長(zhǎng)距離的傳輸中,其波形、速度均能夠保持不變,此種通信方式可以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量通信,甚至能夠做到零誤碼率[3]。
(三)全光網(wǎng)絡(luò)
以我國(guó)目前的通信事業(yè)發(fā)展來(lái)看,實(shí)現(xiàn)高速通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)是必然趨勢(shì),若能夠在此方面不斷優(yōu)化,則很有可能實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng),全光網(wǎng)最為光纖通信技術(shù)發(fā)展的最高階段,同時(shí)也是最為理想的階段,在實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò)后,無(wú)論何時(shí)何地均可以進(jìn)行高效信息傳輸,且不會(huì)輕易受到其他影響因素的影響。我國(guó)傳統(tǒng)光網(wǎng)絡(luò)雖然發(fā)揮了不錯(cuò)的作用,其充分實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)間的全光化,但是此方面卻依然存在弊端,如網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處,其一直使用電器件,電器件在提升通信網(wǎng)干線總?cè)萘糠矫婧茈y發(fā)揮作用,因此如何實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò)也成為了目前亟待解決的問(wèn)題。
綜上所述,研究關(guān)于光纖對(duì)視頻信號(hào)傳輸?shù)挠绊懠鞍l(fā)展趨勢(shì)方面的內(nèi)容具有十分重要的意義,其關(guān)系著我國(guó)通信事業(yè)的發(fā)展,也與社會(huì)發(fā)展息息相關(guān)。如今人們對(duì)各個(gè)方面的要求越來(lái)越高,行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,通信行業(yè)中,光纖通信技術(shù)已經(jīng)成為最重要的方式之一,但其在視頻信號(hào)傳輸?shù)倪^(guò)程中依然會(huì)暴露出些許問(wèn)題,為了更好的解決此方面問(wèn)題,我國(guó)也在不斷加大資金、技術(shù)和人才方面的投入,但依然有很多待優(yōu)化之處。
[1]陳健文,林國(guó)廳,張金城.三網(wǎng)融合及光纖到戶模式下視頻傳輸發(fā)展趨勢(shì)分析[J].廣播與電視技術(shù),2012,02∶98-100.
[2]李玉峰.數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換中廣播窄播信號(hào)的傳輸與割接[J].中國(guó)有線電視,2014,03∶250-252.
[3]劉佳,孫立.基于FPGA的視頻信號(hào)數(shù)字化光纖傳輸實(shí)驗(yàn)接收裝置的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].物理實(shí)驗(yàn),2011,07∶17-20.