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        光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)分析

        2023-01-03 12:34:51蘇雨婷
        中國設(shè)備工程 2022年18期
        關(guān)鍵詞:包層纖芯折射率

        蘇雨婷

        (大慶油田信息技術(shù)公司,黑龍江 大慶 163414)

        現(xiàn)階段光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)已然成為重要通信方式,受到國家及大眾的廣泛關(guān)注。光纖通信傳輸主要就是利用光纖設(shè)施傳導,實際傳輸質(zhì)量與效率更為顯著。隨當前通信環(huán)境日漸復雜,光纖通信技術(shù)及光纖傳輸系統(tǒng)也需要在未來建設(shè)中以增加容量為主,適當延長傳輸距離,從根本上保障信號傳輸質(zhì)量,為大眾提供高效通信服務(wù)。

        1 概述光纖設(shè)施

        1.1 光纖結(jié)構(gòu)

        光纖實則是一種利用玻璃或塑料制作而成的纖維,現(xiàn)被應(yīng)用在光傳導環(huán)節(jié)。光纖結(jié)構(gòu)內(nèi)部主要包括纖芯、包層、涂敷層。其中,包層的折射率小于纖芯,會在實際應(yīng)用過程中產(chǎn)生波導效應(yīng),致使大量電磁場約束在纖芯內(nèi)。涂覆層主要用于保護光纖結(jié)構(gòu),避免光纖受到外界空氣中水分、氧氣等因素影響而出現(xiàn)腐蝕問題,以切實提升光纖結(jié)構(gòu)整體的柔韌性。為使光纖能夠在機械摩擦等情況下依然能夠保持完整,還需要在涂敷層外部增加塑料外套。

        1.2 光纖種類

        現(xiàn)階段光纖種類日漸增多,依照不同角度可以將光纖結(jié)構(gòu)劃分多種類型,并按照實際使用規(guī)范選擇適宜的光纖設(shè)施。

        一方面,依照光纖磁面積的折射率分布情況,可以將光纖劃分為階躍折射率光纖、漸變折射率光纖。階躍折射率光纖又被叫做突變型光纖,其纖芯與包層的折射率均勻,纖芯與包層折射率會呈階梯形式轉(zhuǎn)變。纖芯及包層的交界處折射率變化會呈現(xiàn)出拋物線性特征。

        另一方面,依照光纖傳輸模式數(shù)據(jù),可以將光纖化分為多模光纖、單模光纖。多模光纖主要用于傳輸多個光波。結(jié)合不同多模光纖截面折射率,還可進一步劃分成階躍型多模光纖、漸變型多模光纖兩種類型。階躍型多模光纖內(nèi)部纖芯的直徑為50~75mm、包層直徑為100~200mm。因纖芯尺寸較大,在具體應(yīng)用過程中的傳輸模式種類更多。但在實際研究中發(fā)現(xiàn)。階躍型多模光纖傳輸效果與其目標會存在較大差距,實際帶寬窄,傳輸容量小。漸變型多模光纖的纖芯直徑為50~75mm,帶頻寬,容量較大,實際應(yīng)用范圍更廣。單模光纖只可以用于傳輸單一的光波模式,在實際應(yīng)用過程中不會存在模間時延差,帶寬比多模光纖結(jié)構(gòu)更大。同時,單模光纖的直徑小,大約為4~10mm之間,被更好應(yīng)用在大容量、長距離的通信環(huán)節(jié)。

        依照光纖原材料種類,還可以將光纖劃分成石英光纖、摻氟光纖、紅外光纖、復合光纖、氟化物光纖、塑料光纖等。石英光纖主要由二氧化硅構(gòu)成,通過合理控制二氧化硅產(chǎn)物量,制作成具備不同折射率的纖芯與包層。石英光纖具有損耗量低、帶寬大等優(yōu)勢,現(xiàn)階段被應(yīng)用在有線電視及通信系統(tǒng)中。摻氟光纖是石英光纖重要的衍生產(chǎn)品,被使用在固定波域的通信光纖內(nèi)。纖芯內(nèi)參雜物主要為二氧化鍺,包層中摻入少量的氟元素,能有效控制二氧化硅的折射率。與單一的石英光纖相比,摻氟光纖可以更好適應(yīng)紫外線光到紅外線光的透光光譜,被主要應(yīng)用在導光及圖像傳導環(huán)節(jié)。紅外光纖可被應(yīng)用在更長紅外波長的領(lǐng)域,實現(xiàn)光能傳輸目標。復合光纖主要就是在使用光纖原料的基礎(chǔ)上加入氧化鈉、氧化鉀等氧化復合物質(zhì)形成多組分玻璃光纖,多組分玻璃光纖的軟化點較低,包層折射率差很大,為更好地應(yīng)用在醫(yī)療業(yè)務(wù)光纖窺鏡的制作中。

        2 光纖通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特征與應(yīng)用優(yōu)勢

        2.1 光纖通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特征

        光纖通信系統(tǒng)與雙向結(jié)構(gòu),具體包括正反兩個方向。每一端發(fā)射機及接收機組合在一起被統(tǒng)稱為光端機。光中繼器也分為正反兩個方向。光纖通信系統(tǒng)中的發(fā)射機可以將電端機送來的電信號轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘?,利用耦合方式是光線中的信號能夠高質(zhì)傳輸,內(nèi)部還配合安裝了半導體激光裝置。光接收器中的光纖傳輸幅度值處于不斷衰減狀態(tài),波形產(chǎn)生畸變,光信號又轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺脤τ陔娦盘栠M行放大與整形處理。再生后的光信號可以與發(fā)射端形成一致的電信號并輸入到電機及電接收機中。光纖傳輸系統(tǒng)內(nèi)中繼器需要衰減與畸變的光信號進行放大、整形處理,同時生成具備一定長度的光信號,從根本上保障系統(tǒng)整體的通信質(zhì)量水平。

        2.2 光纖通信系統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)勢

        光纖通信系統(tǒng)用通信系統(tǒng)相比,存在的優(yōu)勢較為顯著。首先,光纖通信系統(tǒng)的頻帶寬,通信容量大。對比普通同軸電纜與銅線電纜,光纖通信的柔性更高,在長距離通信環(huán)節(jié)具有顯著的應(yīng)用優(yōu)勢,能夠從根本上保障信號及畫面?zhèn)鬏敃r間的清晰度。其次,光纖通信的傳輸損耗量較低,至中繼距離長;此后,光纖通訊系統(tǒng)的抗電磁干擾能力較強,能夠使信號傳輸過程中有效抵御其余電氣設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾,切實提升信號傳輸質(zhì)量的效率。由于光纖為絕緣體,并不會受到雷電與電磁輻射的干擾,與電力線或高壓設(shè)備接觸,也不會對信息傳輸質(zhì)量造成不利影響。最后,光纖通信設(shè)備的體積較小,敷設(shè)難度小,建設(shè)成本管控水平能夠得到根本上控制,對實現(xiàn)通信行業(yè)經(jīng)濟利益最大化目標具有重要意義。不僅如此,光纖傳輸期間也不涉及橫條交擾、接地回路與圖像撕扯問題,傳輸期間的質(zhì)量及安全性能夠進一步提升。多模光纖與單模光纖建設(shè)期間不必使用放大器,維護更為簡便。

        3 光纖通信技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

        光纖通信主要就是將光波作為主要載波對象,將光纖設(shè)置成傳輸媒介,以開展高質(zhì)量的通信工作。隨大眾生活水平日漸增長,對通信環(huán)節(jié)的質(zhì)量與效率提出了更高要求。因通信容量進一步擴大,無線通信也從原有短波轉(zhuǎn)變到微波及毫米波,通過提高載波頻率,提升通信容量。為使光纖通信行業(yè)能夠盡快適應(yīng)社會現(xiàn)代化發(fā)展趨勢,光纖通信技術(shù)也需要始終處于不斷優(yōu)化及完善環(huán)節(jié),為后續(xù)通信工作提供必要的技術(shù)保障,最大限度拓寬光纖通信應(yīng)用領(lǐng)域?,F(xiàn)有工業(yè)、醫(yī)療、信息業(yè)等領(lǐng)域?qū)饫w傳輸效果要求不斷增長,應(yīng)當采用合理方式不斷提升光纖傳輸設(shè)施的信息傳輸速率。在光纖通信技術(shù)應(yīng)用時,用戶可借助網(wǎng)通接入光纖,獲取個性化信息資源。但由于受到光纖傳輸區(qū)域差異性較大影響,光纖接入質(zhì)量及效率往往無法得到切實保障。

        3.1 光纖寬帶接入戶

        光纖寬帶接入戶就是將光纖設(shè)施接入到用戶網(wǎng)絡(luò)內(nèi),確保光纖通信能夠切實滿足用戶個性化需求。在光纖寬帶接入戶過程中,需要最大限度應(yīng)用光纖寬帶,增強信息傳播速率。現(xiàn)階段內(nèi)有效推廣光纖寬帶接入戶服務(wù)項目,大部分城市還基于光纖入戶工作設(shè)置的相應(yīng)試驗網(wǎng)點,并結(jié)合入戶流程制定出了教務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)規(guī)范。還有部分地區(qū)在光纖寬帶接入戶建設(shè)環(huán)境設(shè)置了符合實際發(fā)展規(guī)律的優(yōu)化政策,為后續(xù)光纖寬帶接入戶項目的推廣奠定了堅實基礎(chǔ)。

        3.2 光纖寬帶入戶技術(shù)

        光纖技術(shù)的實際應(yīng)用優(yōu)勢較為顯著,可切實滿足當前社會信息化發(fā)展要求?,F(xiàn)階段處于前端的光纖通信技術(shù)為有源接入與無源接入兩種方式。有源接入光纖通信技術(shù)需要借助媒介傳播裝置,通過載體對局端與用戶展開對接,切實保障寬帶接入水平,從根本上增強實際通信傳輸效果。

        4 光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)優(yōu)化

        4.1 建立多波長光纖通道

        現(xiàn)階段光纖傳輸多使用單波長通道,為從根本上提升實際通信效果,可以將單波長通道轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗖ㄩL通道。波分復用技術(shù)的容量高,可以實現(xiàn)多址復用目標。通常情況下,單波長通道的載波結(jié)構(gòu)為單模光纖,在實際應(yīng)用期間需要以色散調(diào)節(jié)提高信號傳遞效率。借助多條光纖同時傳輸?shù)姆绞綄嵤┬畔鬏敼ぷ?。利用單條光纖值以及單波長通道復用方式開展信號傳輸工作。在實際應(yīng)用過程中,單波長通道主要起到放大光纖的作用,對信號值會造成不同程度干擾。光纖四波混合在一起,使實際通信效果與預(yù)期目標存在一定差距。因此在現(xiàn)階段光纖通信技術(shù)與傳輸系統(tǒng)優(yōu)化過程中,還需要重點關(guān)注多波長光纖通道建設(shè)環(huán)節(jié)的動態(tài)調(diào)整,從根本上提升多波長光纖通道實際應(yīng)用水平。

        4.2 光纖網(wǎng)絡(luò)智能化建設(shè)

        現(xiàn)階段智能技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在光纖領(lǐng)域內(nèi),為增強光纖建設(shè)及運營管理水平奠定堅實技術(shù)基礎(chǔ)。光纖傳輸智能化,多將通信主線作為主傳輸對象,在實施過程中還需要做好其他設(shè)施的自動化改造工作,完善光纖傳輸功能,使光纖傳輸系統(tǒng)在實際運行過程中具備更加顯著的智能化特征。

        4.3 超高速通信建設(shè)

        光纖傳輸環(huán)節(jié)運輸量及速度是評價光纖傳輸系統(tǒng)運行效果的重要標準。各領(lǐng)域生產(chǎn)對光纖傳輸速度的要求日漸提高,僅使用傳統(tǒng)光纖傳輸通道難以滿足當前社會發(fā)展需求,應(yīng)在后期光纖傳輸系統(tǒng)建設(shè)過程中陸續(xù)推廣超高速通信建設(shè),實現(xiàn)大容量快速傳遞目標,切實控制光纖傳輸成本。

        4.4 數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計

        數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)內(nèi)部分為光發(fā)射機、傳輸光纖、光接收機。在光纖傳輸基本轉(zhuǎn)換過程中主要以直接強度調(diào)制、直接檢波為主。輸入電信號為數(shù)字信號,由調(diào)制裝置將電信號整變?yōu)闈M足驅(qū)動光源要求的電流信號以驅(qū)動光源器件,實現(xiàn)光信號與電信號的轉(zhuǎn)換。光源傳輸光信號與傳輸光纖耦合,并經(jīng)過長距離傳輸后到達接收端。接收端內(nèi)的光電檢測器會直接檢波光信號,并使光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,?jīng)過后續(xù)放大恢復處理,彌補信號損傷,使輸出與輸入信號保持一致,實現(xiàn)信息的穩(wěn)定傳輸。

        在光發(fā)端機運行過程中,強度調(diào)制為重要環(huán)節(jié)。光接收機的信號調(diào)節(jié)需要采用直接檢測方式,具有非相干調(diào)節(jié)特征。光載波內(nèi)部為半導體光源,可借助半導體檢測裝置時光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺€(wěn)定傳輸信號源。光線傳輸系統(tǒng)內(nèi)的光發(fā)射機需要將數(shù)字基帶信號平穩(wěn)轉(zhuǎn)換成光信號,并使用耦合技術(shù)將光信號能夠注入至光纖線路中。光發(fā)射機內(nèi)部包括光源及電路兩大結(jié)構(gòu)。光源需要保障較高轉(zhuǎn)換效率、良好的線性及可靠性。電路為調(diào)制電路及控制電路,通過在電路裝置中配備自動功率控制及溫度控制裝置,使輸出光功率的穩(wěn)定性更強。

        5 光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)發(fā)展前景

        光纖傳輸系統(tǒng)應(yīng)用期間會將多路視頻信號傳輸至同一光纖上?,F(xiàn)有光纖傳輸系統(tǒng)多路復用技術(shù)被細化為光時分復用技術(shù)、光波分復用技術(shù)、光頻分數(shù)用技術(shù)。

        光波分復用技術(shù)可滿足視頻、音頻、文字等數(shù)據(jù)的混合傳輸目標,對擴充網(wǎng)絡(luò)容量,促進寬帶新業(yè)務(wù)發(fā)展,提升光纖傳輸水平意義重大。同時,光波分復用技術(shù)在電信網(wǎng)中的應(yīng)用優(yōu)勢極為顯著,是現(xiàn)階段電信行業(yè),生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

        光頻分復用技術(shù)的信道間隔較為狹窄,因此其能夠通過增加復用光纖通道,滿足信道光纖傳輸穩(wěn)定性要求;光時分復用技術(shù)可以進一步增強傳輸系統(tǒng)的傳播效率,可被應(yīng)用在光纖傳輸系統(tǒng)通信容量的提升中。隨光纖通信技術(shù)及光纖傳輸系統(tǒng)信息傳輸容量不斷擴大、傳輸速度日漸提升,其對于推動社會發(fā)展的重要意義將更為顯著?,F(xiàn)有光纖傳輸發(fā)展趨勢應(yīng)以實現(xiàn)信息穩(wěn)定可靠跨海傳輸為目標,旨在打通國際市場,拓寬發(fā)展途徑。

        6 結(jié)語

        總而言之,社會經(jīng)濟及科學技術(shù)的快速發(fā)展對光纖通信技術(shù)、光纖傳輸系統(tǒng)的應(yīng)用質(zhì)量與效率提出了更高要求。為從根本上保障光纖通信水平,還需要加強光纖通信系統(tǒng)研究力度。分析現(xiàn)存于光纖通信及光纖傳輸中的應(yīng)用不足之處,提出光纖通信及傳輸系統(tǒng)優(yōu)化對策。積極引進先進的光線通信及光纖傳輸優(yōu)化理念,確保設(shè)計出的光纖通信與傳輸系統(tǒng)能夠在滿足地區(qū)建設(shè)通信要求中發(fā)揮出重要作用。

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