浅谈现代光纤通信传输技术的应用

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光纤通信技术的发展与应用

光纤通信技术的发展与应用

光纤通信技术的发展与应用光纤通信技术的发展与应用一、光纤通信的应用背景通信产业是伴随着人类社会的发展而发展的。

追溯光通信的发展起源,早在三千多年前,我国就利用烽火台火光传递信息,这是一种视觉光通信。

随后,在贝尔发明了光电话,但是它们所传输的信息容量小,距离短,可靠性低,设备笨重,究其原因是由于采用太阳光等普通光源。

之后伴随着激光的发现,英籍华人高锟博士发表了一篇划时代性的论文,他提出利用带有包层材料的石英玻璃光学纤维,能作为通信媒质。

从此,开创了光纤通信领域的研究工作。

二、光纤通信的技术原理光纤即光导纤维,光纤通信是指利用光波作为载波,以光纤作为传输介质将要传输的信号从一处传至另一处的通信方式。

其中,光纤由纤芯、包层和涂层组成。

纤芯是一种玻璃材质,以微米为单位,一般几或几十微米,比发丝还细。

由多根光纤组成组成的称之为光缆。

中间层称为包层,根据纤芯和包层的折射率不同从而实现光信号传输过程中在纤芯内的全反射,实现信号的传输。

涂层就是保护层,可以增加光纤的韧性以保护光纤。

光纤通信系统的基本组成部分有光发信机、光纤线路、光收信机、中继器及无源器件组成。

光发信机的作用是将要传输的信号变成可以在光纤上传输的光信号,然后通过光纤线路实现信号的远距离传输,光纤线路在终端把信号耦合到收信端的光检测器上,通过光收信端把变化后的光信号再转换为电信号,并通过光放大器将这微弱的电信号放大到足够的电平,最终送达到接收端的电端完成信号的输送。

中继器在这一过程中的作用是补偿光信号在光纤传输过程中受到的衰减,并对波形失真的脉冲进行校正。

无源器件的作用则是完成光纤之间、光纤与光端机之间的连接及耦合。

其原理图如图1所示:通过信号的这一传输过程可以看出,信号在传输过程中其形式主要实现了两次转换,第一次即把电信号变成可在光纤中传输的光信号,第二次即把光信号在接收端还原成电信号。

此外,在发信端还需首先把要传输的信号如语音信号变成可传输的电信号。

光纤通信技术的应用与发展分析

光纤通信技术的应用与发展分析

光纤通信技术的应用与发展分析近年来,随着互联网的快速发展和智能设备的普及,光纤通信技术得到了广泛的应用和发展。

在这篇文章中,我们将探讨光纤通信技术的应用和发展,以及未来的趋势和挑战。

一、光纤通信技术的应用光纤通信技术是一种基于光信号传输的通信技术,它具有高速传输、高带宽、低时延等优点,已经广泛应用于计算机网络、电信通信、广播电视等领域。

下面我们将分别从这几个领域来介绍其应用。

1、计算机网络在计算机网络领域中,光纤通信技术已经取代了传统的铜线通信技术,并成为了主流的网络通信传输介质。

在局域网中,采用光纤作为传输介质,可以大大提高网络传输的速度和质量。

在广域网中,也将光纤作为主要的传输介质,构建了高速、高带宽的光纤网,使得网络传输速度更快、通信质量更好。

2、电信通信在电信通信领域,光纤通信技术已成为了主要的通信传输技术。

其传输速度可达到每秒几个G或十几个G,能够满足现代通信所需的高速率、大容量和长距离传输的要求。

同时,光纤通信技术还能支持多种通信协议,如光纤分布式数据接口(FDDI)、同步光纤网络(Synchronous Optical Network,SONET)和光纤通道(Fibre Channel,FC)等,为电信网络提供了多样化的服务。

3、广播电视在广播电视领域,光纤通信技术也被广泛使用。

其主要应用在广播电视信号的传输、分配及传输管理等方面。

光纤通信可以传递多达数千个通道的电视信号,这使得电视收视者在不同的地点上都可以收到相同质量的电视信号。

同时,光纤技术还可以支持高清晰度音频和视频信号,让观众享受更为清晰、逼真的观感。

二、光纤通信技术的发展在上述应用中,我们可以看到光纤通信技术已经实现了突破性的发展,为人类现代化社会的进程做出了杰出的贡献。

在技术上,光纤传输的速度还在不断地增加,距离也在不断地扩大,光通讯的品质与可靠性也在得到稳步提高。

下面我们将针对光纤通信技术的未来发展进行预测和分析。

1、技术发展趋势未来,光纤通信技术的发展将朝着下列方向发展:(1)提高光传输速率现代的说明设备需求速率越来越高,越来越多的数据传输需求极速越来越迫切。

光纤通信传输技术应用和发展趋势

光纤通信传输技术应用和发展趋势

光纤通信传输技术应用和发展趋势光纤通信传输技术是一种通过光纤传输信息的通信技术,其信号传输速率和容量远远超过了传统的电信号传输技术。

随着信息时代的高速发展,光纤通信传输技术在各个领域的应用也越来越广泛。

本文将从应用和发展趋势两个角度进行分析。

其次,光纤通信传输技术的发展趋势。

随着人们对通信速度和传输容量要求的增加,光纤通信传输技术也在不断创新和发展。

以下是几个光纤通信传输技术发展的趋势:1.高速传输:随着云计算、物联网、5G等新兴技术的兴起,对通信速度和传输容量的要求越来越高。

光纤通信传输技术将不断提高传输速率,预计在不久的将来,将实现TB级别的传输速率。

2.大容量传输:随着高清视频、虚拟现实、增强现实等信息形式的出现,对传输容量的要求也越来越大。

光纤通信传输技术将不断提高带宽,以满足大容量传输的需求。

3.无源光网络:无源光网络是一种无源光纤通信传输技术,它不需要能耗较高的光放大器等设备,可以降低通信系统的能耗。

未来的光纤通信传输技术将更加注重能耗问题,提高系统的能效。

4.光纤传感技术:光纤通信传输技术在其他领域的应用也逐渐展开,例如光纤传感技术。

光纤传感技术通过光纤传输信号,实现对温度、压力、湿度等物理量的监测,具有高精度、高灵敏度等特点。

综上所述,光纤通信传输技术在应用和发展上具有广阔的前景。

随着技术的不断进步和创新,光纤通信传输技术将进一步提高传输速率和容量,满足不断增长的通信需求。

另外,光纤通信传输技术在其他领域的应用也将得到拓展,为智能交通、智能家居、医疗健康等领域的发展提供支撑。

现代光纤通信技术及其应用

现代光纤通信技术及其应用

现代光纤通信技术及其应用随着现代社会信息的迅速发展,通信技术也在不断更新和发展。

光纤通信技术作为其中的一个重要分支,已经成为了现代通信领域中不可或缺的一部分。

本文将着重介绍光纤通信技术的基本原理、发展历程以及在现代社会中的广泛应用。

一、光纤通信技术的基本原理光纤通信技术是一种将光信号作为信息的传输介质的技术。

光是电磁波的一种,它的波长远远短于无线电波,因此具有更高的频率和更强的能量。

光纤通信技术利用这种特性,将电信号通过调制后转换为光信号,通过光纤传输,再将光信号转换成电信号,实现数据传输和通信的过程。

光纤通信系统主要由三部分组成:光源、传输介质和检测器。

光源产生的光信号进入光纤中,经过光纤的传输后到达接收端,接收器将光信号转换为电信号,最终输出数字信号。

整个过程中光源、光纤和检测器的性能都会影响通信质量的好坏。

二、光纤通信技术的发展历程光纤通信技术的发展可以追溯到19世纪,当时科学家就已经发现了光可以通过玻璃管进行传输。

20世纪初,民用电话开始普及,传输距离越来越长,信号失真的问题也越来越严重。

1960年代,美国贝尔实验室的科学家率先提出了光纤通信技术的概念,并于1970年代将其实现。

1980年代,光纤通信技术开始商业化运营,迅速发展,逐渐替代了传统的无线电通信和有线电缆通信等传输方式。

到了21世纪,光纤通信技术已经成为了全球通信领域的主要技术之一。

目前,世界上许多国家都在大力推进光纤通信技术的发展,提高通信的质量和速度,为现代化建设和信息化发展提供强有力的支持。

三、光纤通信技术在现代社会中的广泛应用随着互联网的兴起,光纤通信技术在信息领域的应用越来越广泛。

目前,光纤通信技术已经被应用于许多领域,例如:1. 互联网通信光纤通信技术被广泛应用于互联网通信领域,极大地提高了互联网传输的速度和带宽。

同时,由于光纤通信技术具有抗干扰能力强、传输损耗小等特点,使得互联网通信更加稳定可靠。

2. 医疗行业光纤通信技术在医疗行业中的应用主要集中在光纤内窥镜和光学成像领域。

光纤通信的传输技术应用

光纤通信的传输技术应用

光纤通信的传输技术应用摘要:光纤通信传输主要就是利用光纤设施传导,实际传输质量与效率更为显著。

随当前通信环境日渐复杂,光纤通信技术及光纤传输系统也需要在未来建设中以增加容量为主,适当延长传输距离,从根本上保障信号传输质量,为大众提供高效通信服务。

关键词:光纤通信;传输;光波分复用引言光纤通信网络传输技术是通过光导纤维实现对光信号的传输,并经过光电转换设备进行光信号和信息的转换,进而实现信息传输的目的。

具体原理图如图1所示。

在具体应用中,需要将多根光纤聚集成一起,才能够组成用于信息传输的光缆。

1光纤通信系统特征与应用优势1.1光纤通信系统特征光纤通信系统与双向结构,具体包括正反两个方向。

每一端发射机及接收机组合在一起被统称为光端机。

光中继器也分为正反两个方向。

光纤通信系统中的发射机可以将电端机送来的电信号转变为光信号,利用耦合方式是光线中的信号能够高质传输,内部还配合安装了半导体激光装置。

光接收器中的光纤传输幅度值处于不断衰减状态,波形产生畸变,光信号又转变为电信号,用对于电信号进行放大与整形处理。

再生后的光信号可以与发射端形成一致的电信号并输入到电机及电接收机中。

光纤传输系统内中继器需要衰减与畸变的光信号进行放大、整形处理,同时生成具备一定长度的光信号,从根本上保障系统整体的通信质量水平。

1.2光纤通信系统应用优势光纤通信系统用通信系统相比,存在的优势较为显著。

(1)容量大。

与以往所用的铜线或者电缆相比,光纤的传输带宽有着非常大的优势,所以其在具体应用中能够进行更大容量信息的传输,这样即便对于多种不同大量信息的传输也可以获得良好的传输效果,有效避免了传输混乱的问题,大大提高通信传输效率。

(2)抗干扰强。

光纤是由石英制作而成,石英的强度和绝缘性能非常好,所以其在抵御电磁干扰方面有着极其良好的效果,无论是电气设备所产生的电磁干扰或是雷电等自然因素所引起的电磁干扰,都不会影响光纤的正常传输。

并且由于石英的强度和耐磨性相对较好,所以光纤光缆在具体使用中也不易出现损坏。

现代光纤通信传输技术的应用探讨

现代光纤通信传输技术的应用探讨

现代光纤通信传输技术的应用探讨摘要:现代通讯技术飞速发展,以光纤为传输数据的介质的光纤通信便是新型通讯技术,即以光波作为信息的传输载体从而实现的一种通讯传送技术。

光纤式的通讯技术以其自身强大的特点以及优势在各个领域都受到了广泛应用。

光纤通讯媒介的信息传输量打,并且速度快,加之其抗干扰能力强都是其受到普及的原因。

本文通过对此技术的特征进行了粗浅的表述,对光纤通讯的技术现状以及未来的发展做了研究。

关键词:特点;光纤通讯;现状;发展1单纤双向式传输技术单纤双向式传输技术是近年来新研发出的一种新型的通讯手段,这里所谓的单纤是相对于传统的双纤双向而言的,双纤双向的传送模式中,收发信号是在两根不同的光纤中传送的,相互不受影响,而单纤则是在一根光纤中对收发信号进行同时传送,通过调整波段,来避免信号之间的相互影响。

在传统的通讯传送中,人们通过扩充光纤的传输容量来节约光纤资源,pdh从8兆发展到140兆,sdh从155兆发展到10g,wdm从320g发展到1600g,虽然理论上,对于光纤的容量应当是五险的,但是由于多方面限制,诸如设备的制约会使传送的容量值大大的减少,无法达到理想的理论值。

我国现有的光纤通讯的网络都是采用的双线双向式的传送模式,而如果将此都改为单纤双向式的技术,将其应用于这些庞大的通讯网络中去,可以节约的光纤资源将是一个很客观的数字。

2 ftth 技术ftth技术是指光纤到户的接入技术。

社会的发展以及电子信息业的发展,高清数字类的电视成为了主流业务,而这种业务的基础依靠就是ftth技术的带宽。

这种技术以其全透明的光纤接入网络特点,对于新业务的引进,制式的传输以及波长、带宽等限制都很小。

并且由于onu是在用户处安装因此对于维护、供电以及更新升级都很方便。

因此,从另一种角度讲高清数字电视是推动ftth技术发展的动因,并且随着ftth技术的日益成熟,宽带上网、有线电视以及固话接入逐步的实现了网络合并。

ftth技术的发展方向主要由两种:p2p(点对点以及一点对多点)方案。

光纤通信传输技术的应用

光纤通信传输技术的应用

光纤通信传输技术的应用摘要:随着人类社会进步,全球经济的发展,在我们的日常生活中移动通信应运的领域越来越广。

当然各行各业对通信传输技术的要求也是越来越高。

但是在我国,通信技术的近几年的发展,其发展速度惊人。

但是传输速度是制约通信技术发展的一大障碍,以光纤为主导的通信传输技术的出现,它的传输信息量大、速递快、抗干扰能力强等特点在通信领域得到了广泛的应用。

光纤通信在世界通信史上带来了的巨大变革,书写了新的篇章。

由于网络技术在各个领域快速发展,再加上多媒体呈现方式的多样性以及数据存储量的不断增加,使用大容量的传输技术已迫在眉睫,所以很多国家将其提升到了战略高度,投入大量的科研力量进行研发,试图将其并在各领域中得到应用。

关键词:光纤通信;传输;技术;应用一、光纤通信传输技术的特点(一)频带宽,通信容量大。

光纤是在传统的传输媒介的基础上发展出来的,它摒弃了传统的传输媒介带宽弊端,光纤的带宽远比传统的大。

在一个单波长的光纤通信系统中传统的传输媒介也有光纤不能实现的,由于存在终端设备的不匹配,使得光纤带宽大的优点在单波长时无用武之地。

光纤数据传输技术的出现,就能够将这个问题解决。

光纤数据传输技术对频带宽的要求是很高的,当然频带宽的宽度对于传输各种宽频带信息具有十分重要的意义,否则,不能够满足未来宽带综合业务数字网发展的需要。

(二)损耗低,中继距离长。

目前实用石英光纤的损耗可低于0.2d B/km,这种损耗率是其它任何传输介质的损耗都无法比拟的,若将来采用非石英属性的光纤,这种光纤具有极低损耗的特性,其理论分析损耗可下降至 10-9d B/km。

由于光纤的这种损耗低,能实现长距离中继并不是问题,这也说明建设光纤通信系统在成本方面大大的缩减了通信系统建设的成本,也对提高通信系统的可靠性和稳定性有着长远的意义。

(三)抗电磁干扰。

光纤其实是一种绝缘体材料,这种绝缘材料的特性决定了它不受自然界各种现象的干扰、也不受电离层的变化对光纤的影响,更不受太阳黑子活动对光纤的干扰,更不受工业电器相关设备的干扰。

光纤通信技术的原理和应用

光纤通信技术的原理和应用

光纤通信技术的原理和应用
光纤通信技术是指利用光纤作为传输介质传送信息的通信方式。

光纤
是一种非常细长的、柔软的玻璃或塑料管,可以将光信号无损地从一端传
输到另一端。

光纤通信技术的原理基于光的全反射和光电转换的原理,通
过将光信号转化为电信号,实现信息的传输。

光纤通信技术的原理可以分为光信号的发射和接收两个过程。

在光信
号的发射过程中,通过激光器或发光二极管产生的光信号经过调制装置进
行调制,将要传输的信息转化为光信号,并通过光纤传输到接收端。

在光
信号的接收过程中,光信号经过光纤传输到接收器,经过光电转换器将光
信号转化为电信号,再经过放大器进行放大,最后通过解调器恢复出原始
信息。

光纤通信技术在现代社会中的应用还涉及到医疗、军事、航天等领域。

在医疗领域,光纤通信技术可以实现医疗图像的传输,如X光、核磁共振
等医学影像学的应用;在军事领域,光纤通信技术可以实现军用通信的保
密和高可靠性需求,保证军队指挥系统的快速响应和高质量的数据传输;
在航天领域,光纤通信技术可以实现航天器与地面之间的可靠通信连接,
提供准确、高速的数据传输。

总的说来,光纤通信技术通过光信号的发射和接收过程,实现了信息
的高速、长距离传输。

在现代社会中,光纤通信技术已经广泛应用于各个
领域,为人们的生活提供了方便和便利。

随着技术的不断进步,光纤通信
技术将继续发展,为未来的通信领域带来更广阔的应用前景。

现代光纤通信传输技术的综合应用

现代光纤通信传输技术的综合应用

现代光纤通信传输技术的综合应用摘要随着光纤技术的进一步发展,现代通信更加快捷、方便。

使得光纤通信的技术更加趋于复杂化,要想掌握好更多的技术要领,为现代通信服务,就必须在整体框架的统一安排下,做更多的理论性的研究与实践相结合的探讨。

在不久的未来,光纤的应用将更加广泛,也更加便捷。

关键词光纤;通信;系统中图分类号tn91 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)18-0146-021 基本光纤传输系统1.1光发射机光发射机的功能是把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。

光发射机由光源, 驱动器和调制器组成,光源是光发射机的核心。

目前广泛使用的光源有半导体发光二极管(led)和半导体激光二极管(或称激光器)(ld), 以及谱线宽度很小的动态单纵模分布反馈(dfb)激光器。

有些场合也使用固体激光器,例如大功率的掺钕钇铝石榴石(nd:yag)激光器。

光发射机把电信号转换为光信号的过程(简称为电/光或e/o转换),是通过电信号对光的调制实现的。

1.2 直接调制和间接调制用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现的。

这种方案技术简单,成本较低,容易实现,但调制速率受激光器的频率特性所限制。

间接调制(外调制)把激光的产生和调制分开,用独立的调制器调制激光器的输出光而实现的。

目前有多种调制器可供选择,最常用的是电光调制器。

这种调制器是利用电信号改变电光晶体的折射率,使通过调制器的光参数随电信号变化而实现调制的。

外调制的优点是调制速率高,缺点是技术复杂,成本较高,因此,只有在大容量的波分复用和相干光通信系统中使用。

1.3 光接收机光接收机最重要的特性参数是灵敏度。

灵敏度是衡量光接收机质量的综合指标,它反映接收机调整到最佳状态时, 接收微弱光信号的能力。

灵敏度主要取决于组成光接收机的光电二极管和放大器的噪声,并受传输速率,光发射机的参数和光纤线路的色散的影响,还与系统要求的误码率或信噪比有密切关系。

浅析现代光纤通信传输技术的应用

浅析现代光纤通信传输技术的应用

光纤是 网络 通信的优 良传输介质 ,光 纤通信是以很高频 ( 1 0 1 4 H z 数量级 ) 的光波作 为载波 、以光纤作为传输介 质的通信 , 光纤通信的问
现, 并且有很长 的传输距离 。 此种方案的缺点在 于为了使从用户直接到
局的管道 和光纤能够减少 , 必须在用户区安装设置一个对用户进行汇总
节点构成一个环型 , 在某个网元或某段线路 出现故障问题时 , 可以利用
ห้องสมุดไป่ตู้
这 一缺 陷, 它使 得激光 的产生和调制能够分开 , 采用独立的激光器对输 出光进行调制。
( 三 )传输的终点: 光接 收机
光接收机作为传 输的最终环节 ,其最 重要 的特性参数在 于其灵 敏 度。 灵敏度反应的是接受机调整到最佳状态时 , 对微弱光信号的接收能 力 ,是衡量接收机质量最重要 的指标 。
光发射机作为光线传输系统的起点, 其功能在于使输入的电信号向
光信号转变 , 与耦合技术相结合使得光信号能够最大 限度 的注人到光纤
线路 中。 光发射机是 由光源 、 驱 动器及调制器构成的 , 光发射机 的核心
是光源 。
模板十分的昂贵 , 并且需要采用不 同的 电子模板来对用户距离 的不 同进 行区分 , 来避免用户上行信号互相冲突现象的发 生。 其传输 的距离会随
着 P O N分 比而缩短 ,会造成各用户之 间的下行宽带互相占用 的现象 , 当用户的宽带不能够得到保证时 , 在网络需要扩容的同时 , 还需要 P O N
( 二 )传输 的中间环节: 直接调制和间接调 制
和用户模板的更换 ,来实现问题的解决。
直接 调制 和间接调制时光纤传输的中间过程 , 其功能在 于用 电信号

光纤的应用领域和用途

光纤的应用领域和用途

光纤的应用领域和用途光纤的应用领域和用途引言:光纤作为一种用于传输光信号的高效传输介质,具有高速、大带宽、低延迟等优势,因此在许多领域得到了广泛的应用。

在本文中,我们将深入探讨光纤的应用领域和用途,并分享对其的观点和理解。

一、通信领域1. 光纤通信光纤通信是目前主流的通信技术,其高速传输、大容量和长距离传输的特点使其成为现代通信系统的基石。

光纤通信广泛应用于电信、宽带互联网、移动通信等领域,实现了全球的信息交流与传输。

2. 光纤到户(FTTH)光纤到户是指将光纤网络延伸到用户住宅或办公室,提供高速和稳定的宽带接入。

光纤到户技术大幅提高了用户的上网速度和体验,支持高清视频、在线游戏和云计算等应用。

二、医疗和生物领域1. 医学成像光纤在医学成像领域有着广泛的应用,如内窥镜、光学相干断层扫描(OCT)和光声成像等技术。

光纤的灵活性和小尺寸使其可以进入人体内部,实现无创或微创的检查和治疗,为医生提供更准确、清晰的影像信息。

2. 生物传感器光纤传感器的应用也得到了生物医学领域的关注。

通过将生物传感材料与光纤结合,可以实现对生物体内特定生化指标的实时检测和监测,为疾病的早期诊断和治疗提供了有力的手段。

三、工业自动化和控制1. 光纤传感技术光纤传感技术在工业自动化和控制系统中发挥着关键作用。

通过光纤传感器可以实现对温度、压力、形变等参数的监测和测量,提高工业生产过程的安全性和可靠性。

2. 光纤激光器光纤激光器广泛应用于材料加工、激光切割、激光焊接等工业领域。

光纤激光器具有体积小、能耗低、光束质量高等优势,为工业生产提供了高效、精确的激光能源。

四、能源领域1. 光伏发电光纤在光伏发电领域的应用可提高光电转换效率、降低系统成本,并便于监测和维护系统状态。

光纤传感技术可以实时监测光伏板上的温度和功率输出,以提高光伏发电系统的运行效率。

2. 光纤传感监测光纤传感监测在能源领域也有广泛的应用。

通过光纤传感器可以实时监测电力输送线路、油气管道等能源设施的温度、形变等参数,提高设施的安全性和运行效率。

浅析现代光纤通信传输技术的应用

浅析现代光纤通信传输技术的应用

影响 , 因而对 电磁有着强大 的免疫力。 从这~点来看, 它能够与 高压线路平行架设, 能广泛运用于电信、 电力或军事等方面。 ( 损耗低, 3 ) 中继距离长 。 比其他传输介质产生 的损耗而 相 言, 由石英等材料 构成 的光纤, 其损耗较低, 并低于2 D / m 0bk ,
这就说明光 纤通信技术可 以大量运 用于长途传输线路, 因其中
l 光纤通信传输技术 的特点
( 频带较 宽、 1 ) 通信容量大。 光纤相 比铜线 或是电缆 , 其传
输带较 宽。 对于单波长的光纤通信系统, 因其终端设备产 生的
电子瓶颈效应, 使得光纤通信系统不能发挥出其频带较宽的优
中的运用十分必要, 这也是未来光纤通信技术发展 的方向。
() 2 光纤到户接入技术 。 高质量视频通信和高速信息通信
21 0 1年 第 4 期
信 息 通 信
I 0RM ATI NF oN & C0M M UN I CATI ONS
2 1 01
( 总第 14期 ) 1
( u . N 14 Sm o 1)
浅析现代光纤通信传输技术 的应用
夏坚
( 东怡 创通 信有 限 公 司, 东 广 州 50 3 ) 广 广 16 0
继站 的数 目减 少, 中继距 离就相对较 长, 其 大大 降低 了光纤通
信传输的技术成本支出。 ( 无 串音干扰 。 使用光纤传输技术 进行 电波传输 的过 4 ) 在
3 光纤通信技术的发展趋势
2世纪以来, 1 随着互联网, 三网融合和3 产业的发展, G 光纤 通信技术在信息通信领域 中得到了广泛 的运用。 对于光纤通信
的特点入手, 阐述了 光纤通信技 术的应 用现状及其发展趋势。 关键 词: 光纤通信; 传输技 术; 应用

光纤通信技术的研究及应用

光纤通信技术的研究及应用

光纤通信技术的研究及应用随着科技的不断发展,光纤通信技术在当代社会中越来越普及和重要。

光纤通信技术是利用光作为信息传输的媒介来实现通信的一种技术,具有传输速度快、传输距离远、信息保密性高和抗干扰性强等优点。

本文将介绍光纤通信技术的研究现状及其应用。

一、光纤通信技术的研究光纤通信技术的研究可追溯到1960年代初期,但直到1970年代中期才开始进入实验研究阶段。

1977年,美国贝尔实验室的梅泽确定了单模光纤通信系统的预言频率带宽产物(B×f )与光纤折射率索引差(Δn)之积的理论值,并表明这一乘积是受制约的。

在此基础上,光纤通信的研究逐渐深入,涉及到光纤的材料、制备、传输、信息编码等多个方面。

首先,光纤通信的材料研究主要包括光纤芯材料、光纤包层材料、光纤涂层材料等,其中芯材料是决定光纤传输特性的关键。

目前常用的光纤芯材料主要是二氧化硅和氟化物玻璃,而包层材料则包括氧化锌和双氧水化硅等。

利用不同的光纤材料和制备工艺,可以实现不同的光纤传输性能和工作波长范围。

其次,光纤通信的制备工艺随着技术的进步而不断改进,从最早的理论研究到现在的实验制备,光纤通信制备技术也经历了光纤拉制法、层流堆积法、气相沉积法、高温氧化-还原法、溅射法等多个阶段。

它们各具优缺点,但总体而言,制备工艺的不断改进为光纤通信技术的发展提供了坚实的基础。

最后,光纤通信涉及到的信息编码和调制算法也是其研究的重点。

通过不同的调制算法和光纤通信技术的结合,可以实现不同波长下的高速传输和实现多用户共享一个光纤等功能。

其中常用的调制技术有望远调制、振幅调制、频率调制和相位调制等,它们各自适用于不同的传输场景。

二、光纤通信技术的应用光纤通信技术领域应用广泛,包括电信、数据中心、医疗、安防等多个领域。

其中,电信是光纤通信技术的主要应用领域。

相比传统的铜线传输技术,光纤通信技术的传输速度更快、距离更远。

现代的数据中心多采用光纤通信技术来提高数据传输效率。

分析现代光纤通信传输技术的综合应用

分析现代光纤通信传输技术的综合应用

分析现代光纤通信传输技术的综合应用摘要:信息时代的到来,各种信息之间的传输呈现出传输速度不断提升、传输数量爆炸式增长的现状,而现代光纤技术的发展与在传输技术中的应用,使得现代化的通信技术呈现出方便快捷的特点,在很大程度上满足了人们在日常的生产及生活活动中对即时、高频率、大容量的通信的需求,也使得光纤通信技术变得更为复杂。

文章就现代光纤通信传输技术进行概念及特点上的简单介绍,重点探讨分析现代光纤通信传输技术的综合应用。

abstract: the arrival of the information era, all kinds of information transfer between exhibits a transmission speed upgrade, the transmission quantity of explosive growth in the current situation, and the modern optical technology development and application of transmission technology in the modern communication technology, presents a convenient features, to a large extent to meet the people in the daily production and living activities on the instant, high frequency, large capacity communication needs, also makes the optical communication technology has become more and more complex. the modern optical fiber communication technology concept and characteristics are briefly introduced, focusing on the analysis of modern optical fiber communicationtechnology.关键词:现代;光纤通信;传输技术;综合应用key words: modern; optical fiber communication; transmission technique; integrated application中图分类号:c37 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)现代光纤通信传输技术是将光导纤维选作传输介质,将光波选作信息传输的载体,而完成信息传输的现代化的通信技术,光纤通信传输技术的研发使得通信技术呈现出传输容量大、抗干扰能力强以及传输速度快等诸多优势性能,不断的在相关的通信领域内得到越来越广泛的应用,而应用载体也不断的由电话、电视广播等向计算机网络等更为广泛的领域内发展,为人们的日常生活及生产提供了很大的方便。

现代光纤通信传输技术的应用探讨

现代光纤通信传输技术的应用探讨

2 0 分贝/ 千米 以下的石 英光 纤 , 到最近的掺锗石英光纤的损耗降低 信息 社会中 , 网络 通信 已成为人们生活 中不可或缺 的一部分 。 同时
网络通信的发展也无形的推动着各行各领域的发展。 网络时代 的到
来, 对现代光纤通 信技术提出了更 高的要求。 因此 , 大力促进光 纤信 息传 输技术 向更高层次 的发展将成为我们的首要任务 !
1 . 3损 耗 低
全光网络是指信号在 网络传输过程和交换过程 中都是以光的
形式存在 , 只有在进 出网络时才进行光 电或电光的转换。 然而, 对于 传统 的光 网络系统 , 在 节点间 已形成 了全光化 , 但 网络结点处仍在 因此 , 我们可以通 过完善光器件 的性能来提高信息传输速度 。 可见 , 光器件 的集成化能够推动光纤传输技术的快速发展 。 光纤通
参考 文献
2光纤通信技术的应 用现状
2 1 世纪 以来 , 我国 已形成 了较为 完备 的光 纤通信体 系。 随着移
动互联网 , 三 网融合的运用与发展 , 极大地推动 了我 国光纤通信 传
输 技 术 的运 用 。
[ 1 ] 张一丹. 浅论光通信传输技术在专业领域 的应用[ J ] . 中国新技术
信技术现 已成 为一种重要 的现代信息传输技术之一 。 目前, 在这个
光纤通信技术最开始起源于 国外二十世纪六十年代, 研制的光 使用 电器件 , 这样严重 影响 了光纤通信干线的总容量。 纤损耗高达 贝/ 千米 , 随后 , 英 国标准 电信研究所提 出 , 在理论
上 光纤损 耗能够 降低到2 0 分 贝/ 千米 , 日本紧 接着 研制 出通信 光 纤的损耗是 1 0 0 分贝/ 千米 , 康宁公司基 于粉末法研制 出了损耗在 至0 . 2 分贝/ 千米 , 已经接近 了石英光纤理 论上提 出的损耗极限 。

浅谈光纤通信传输技术的应用与发展方向

浅谈光纤通信传输技术的应用与发展方向
电 子通 信 技 术
2 0 1 3年 第 1 5期
浅谈光 纤通信传输技术 的应用 与发展方 向
黄显国
( 中国 铁通 集团有 限公司呼伦贝 尔分公 司综合部 ,内蒙古呼伦 贝尔 0 2 1 0 0 0 )
摘 要 :本 文 介 绍 了光 纤通 信 技 术 内涵 ,分 析 了通 信 中的 光 通信 技 术 , 探 讨 了光 纤 通 信 传 输 技 术 的应 用 ,阐 述 了光 纤通 信 传输 技 术 的发 展 方 向 。
视 接 入 和 传 统 固 定 电话 接 入 。 F T T H 的解 决 方 案 通 常 有 P 2 P点对 点 或 点
( 四)光传送 网。光传送 网也就是 O T N 技术,它 是采用基于 T D M 体制的一种复用技术 , 每路信号 占用在时间上固定的比特位组 , 信道通 过位置进行标 识,有独特 的帧结构,可 以区分不 同等级速率,应 用 ;发 展 方向
光纤通信技术是以光 导纤维作为传输介质 , 以光波 作为信息传输载 体而实现信息传输的通信技术 。自光纤通信技术发展以来 ,因其传输信 息量大、速度快、抗干扰性强等优点,在许 多通信领域得到了广泛 的应
用。

合情合理的投 资费用 ,最后根据 实际情况来选择相应 的光纤传输方式,

网络中综合不同的网络传输协议 , 对于非实时性业务和实时性业务都
二 、 通 信 中 的 光通 信 技 术
对多点和 P O N无源光 网络两大类。值得一提的是 , 近来 ,无线接入技术 发展迅速 。可用作 W L A N的 I E E E 8 0 2 . U 协议 ,传输带宽可达 5 4 M b p s , 覆盖范围达 1 0 0米以上 ,目前 已商用 如果采用无线接入 W L A N作用户 的数据传输,包括 :上下行数据和 点播 电视 V O D的上行数据 ,对于一般 用户其上行不大,I E E E 8 0 2 . 1 1 是可 以满足的。而采用光纤 的 F T T H主要 是解决 H D T V宽带视频的下行传输 ,当然在需要时也可包含一些下行数 据 。这就形成 “ 光纤到户+ 无线接入 ”( F T T H + 无线接入) 的家庭 网络。这 种家庭 网络,如果采用 P O N ,就特别简单,因为此 P O N无上行信 号,就 不 需要 测距的 电子模块 ,成本大大 降低 ,维 护简 单。如果,所属 P O N 的用户 群体 ,被无线 城域 网覆盖而 可利用 ,那么 可不必 建设专 用的 W L A N ,只需靠密布于用户临近 的光纤 网来支撑就可实现 ,与 F T T H相差 无几。F T T H + 无线接入也是未来的发展方 向。

光纤通信传输技术的应用

光纤通信传输技术的应用
也 应该 随之 不断 的发展 。这 里对现 代光 纤通信 传输教术 的应 用进行 了探 索 , 阐述 了光 纤通信技 术 的应 用现 状及其 发展 趋势 。 关键 词 : 纤通信 ; 光 传输技 术 ; 用 应
随着互联 网, 三网融合和 3 G产业的发展 , 光纤通信技术在信息 广泛运用对于网络通信的发展具有十分重大的意义。现阶段单纤双 通信领域中得到了广泛的运用。对于光纤通信技术而言, 大容量、 长 向传输技术主要运用于光纤末端接人设备 , 如单纤光收发器 ,O P N无 距离 、 高速度一直是其追求的 目 。 标 光纤通信技术是现代社会信 息 传 源光网络。 由此可见 , 单纤双向传输技术在通信领域中的运用十分必 输技术中重要技术之一。 网络时代 的到来 , 对现代光纤通信技术提出 要 , 这也是未来光纤通信技术发展的方向。 了更高的要求 ,大力促进光纤信息传输技术向更高层次的发展是必 光纤到户接人技术。高质量视频通信和高速信息通信 的发展极 然趋 势 。 大地推动了现代宽带业务领域的研究 。为满足用户对通信技术 的要 1 光 纤通 信传 输技 术 的特点 求, 除了要具备宽带的主干传输 网络 , 还需要有光纤到户接人技术 , 光纤通信传输技术以光线为介质进行传输 。光纤不仅可用来传 光纤接入网是让信息传送给千家万户的重要技术。因而,有学者指 输模拟信号和数字信号 , 而且可以满足视频传输的需求 。 相对于铜线 出, 信息接入网是信息高速公路发展上的“ 最后一公里 ”然而 , , 这种 每秒 1 4 H . M Z的速率 , 网络的运行速率达到了每秒 2 G 。 5 光纤 . B 光纤 说法也告诉我们在信息通信领域中需要面对的又一瓶颈。虽然在信 5 具有较大的信息容量, 这意味着能够使用尺寸很小的电缆, 将来就不 用更新或增强传输光缆中信号。此外, 光纤电缆相对于无线电 、 电机 或其他相邻 电缆的电磁噪声具有较大的阻抗 ,使其免于受电噪声的 干扰。 从长远维护角度来看 , 光缆最终的维护成本会非常低。 今天, 人 们使用光纤传输技术传输数字电视 、 语音视频等信息 , 在商用与工业 息通信领域中, D L A S 技术为其提供了良好的基础,但其在通信领域 未来发展的通信业务中的运用却少之又少 ,尤其表现在 HD V高清 T

现代光纤通信技术的特点与运用

现代光纤通信技术的特点与运用

现代光纤通信技术的特点与运用关键词:光纤通信技术;技术特点;原理;运用引言现代光纤通信是一项新型的信息传播技术,其主要是以光导纤维材料作为介质载体,再利用光信号特点来实现信息数据传播的。

现阶段,光在已知波段中传播速度最快的,在此基础上,利用光在通信信息交换上可以极大的缩短信息传播时长,且大大增加了信息传播的容量,极大的解决了信息数据在传播过程中受到时间和空间限制的问题,有效提高了信息数据传播质量和效率。

一、现代光纤通讯技术概述所谓现代光纤通讯技术主要是以光纤作为载体并用于数据信息的传输,其主要是利用光纤自身具有良好的光传导性特点来实现数据信息的传递的,其与以往传统的传输技术相比更新型,在数据传输上更高效。

现代光纤通讯技术在实际运作时主要以光纤来实现信息数据的传输的,再在计算机有关设备载体的辅助下将数据信息传输到发送机并借助发送机对数据信息做进一步处理,随后进行载波形式调式后再将相关信息向其他计算机设备中进行传递,最终实现数据传输,其与以往传统的传输技术相比,其传输速度更快,安全性更高且更便捷。

二、光纤技术的出现及原理随着现代科学技术的快速发展,光纤技术逐渐成为现阶段的大热门,是当前一项极为重要的基础材料,在电子、通信及电力等多个领域有着较为广泛的应用。

光纤实为光导纤维,其是以玻璃、塑料等材料中纤维实现光的全反射的一项技术。

早在19世纪70年代就有物理学家在实验中偶然发现光线可以随着水流进行传播,当水流方向发生改变时,光线的方向也随之发现改变。

到了二十世纪初期,有玻璃工人在工作中发现光在玻璃顶内可以从一端传输到另一端,但却不会中到玻璃棒外边,当玻璃棒在发生弯曲后光也会随之发生弯曲,正是这些偶然发现给光纤的出现奠定了基础。

事实上,人们所发现的光的弯曲现象实际上就是光在水、玻璃棒中随着反射而发生的前进,在光学上这种现象称之为光的全反射。

直到二十世纪中期,英国的卡帕尼博士以光的折射原理为依据,再使用玻璃制作形成细小的光纤,此时真正意义上的光纤正式出现,几年后,英国的高锟及其同事提出了使用光纤的想法,即使用光纤实现光信息的远距离传输,从此以后光导纤维开启了其真正的发展历程。

浅谈光纤通信传输技术应用问题

浅谈光纤通信传输技术应用问题
4中继 距 离长
般为几十微米直至几微米 ,要 比头发丝还细 ,占用 的体积小 ,解决 了
实施的空 间问题 。 外 面层 叫做包层 , 包层起到保护光纤 的作用 。 实际上 ,
光纤通信系统使用的并非单根的光纤 , 而是 南许多光纤聚集在一起 的组
成的一组光缆 。由于制作光纤 的主要材料是玻璃材料 , 这种材料属于电
维为传输 媒介 的一种 “ 有线”光通信。光纤是 由内芯和包层构成 , 内芯

用过程 中会 出现 自然老化等现象 , 会对传输 的信号产生衰减作用 , 影响
信息传输质量的同时也会降低线路的安全性 能。 再加上伴现代通信技术 逐步朝着光通信时代 的发展 , 传统 的铜缆 网已经无法满足更 多的业 务需 要, 正在逐渐被光导纤维所取代 。 光纤通信主要是光波在光导纤维 中的 传输 , 密闭性强 , 能够有效地将光信号 限制在光导纤维中 , 再 加上外 部 环绕的不透明保护层 , 更加降低 了光信 号的泄漏。 因此 , 在保 密通信 中 , 光纤技术有着非常广泛的应用前景 。
气绝缘体 , 所以无需担心接地 回路 ; 光 波在光纤 中传输时 , 不会产生信 息传播 中的信息泄露 的现象 。 光纤除了按 照 自身的制造工艺 、 组成材料 和光学特 性进行归类之外, 在实 际应用 中 ,光纤 常按用途进行归类可 以
分 为通信用光纤 和传感用光纤两种类型 。 传输介质光纤又可 以分为通用
波长范 同在 可见光与近红外 区域的高频光波 ,由于光波具有较 高的频
2 1 世纪我 国已形成 了较为完备的光纤通信体系 。 随着移动互联 网, 三网融合 的运用与发展 ,极大地推动了我 国光纤通信传输技术的运用 。 3 G产生的发展促 进了光纤通信技术在通信领域 内的广泛运用 。 单纤双 向传输技 术。单纤双向传输技术是 与双纤 传输技术相对应 的。 运用 双纤传输技术时 , 信号是在两根不 同的光纤 中 传输, 而运用单 纤传输技术时 , 其信号可在同一光纤中传输 。依据现代光纤传输理论 , 光纤传输的容量是无 限的 , 然而 , 由于各种传输设备的影响 , 致使光纤 传输的容量没有达到理想状态 。 当前 , 我 国通信领域 内广泛使用的是双

现阶段光纤通信传输技术的应用

现阶段光纤通信传输技术的应用

简单 ,并且 由于其 自身的特 点,在光 电子元件以及光纤上都有着优势 。 其缺点 , 光 电子模块需要高速的,因此价钱上就相对 昂贵 , 并且为 了避
免各 个用户之 间信号上 的冲突电子模块要根据用户 的距离进行 乡音的 调整。相对 比下来传送距离也较近。 2 . 光纤通信技术 中的波分复用技术 。 波分复用技术基于每一信道光 波的频率和波长不 同等情况 出发 , 把光纤的低损耗窗 口规划 为许多个单 独的通信管道 , 并在发送端设置 了波分复用器 , 将波长不同的信号集合
P O N( 无源光 网络 ) 方案 。其优点在于 , 在维护上 , 无源网络较为
光波作载波 ,以光纤作为传输媒质将信 息从 一处传 至另一处 的通信方
式。光纤是由内芯和包层构成 , 内芯一般为几 十微米直至几微米 , 要比 头发丝还细 , 占用 的体积小 , 解决 了实施 的空间问题。 外面层叫做包层 ,
和涂层 组成 ,内芯一般为几十微米或几微米 ,中间层称为包层 , 通过纤
芯和包层 的折射率不 同, 从 而实现光信号在纤芯内的全反射也就是光信 号的传输 , 涂层的作 用就是增加光纤的韧性保护光纤 。 光纤通信是利用
用很便宜的低速光电模块就可 以, 并且在传送信息的距离上也有较 大的
优势 。 缺点就在于 , 需要在用户和总局之间设置一个汇总式的有源节 点。
2 . 5 G b p s 到 1 0 G b p s 。
到一起送人单根光纤 中, 再进行信息 的传输 , 而接收端的波 分复用器把
这些承载着多种不 同信号 的、波长不同的光载波再进行分离 。
四、 光 纤 链 路 的现 场 测 试
1 . 现场测试的 目的。 在现场对光纤链路测试 的目的是对光纤安装 现 场测试是光纤链路安装的必须措施 , 是保证 电缆支持 网络协议的重要方 式。 它的 目的在 于检测光纤连接的质量是否符合标准 , 并且减少故障因
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浅谈现代光纤通信传输技术的应用
作者:杨华宇
来源:《数字技术与应用》2019年第06期
摘要:本文探讨了现代光纤通信传输技术的特点,分析了光纤通信技术的应用现状,研究了现代光纤通信传输技术的应用。

关键词:光纤通信传输技术;实际应用;信号传输
中图分类号:TN929.11 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2019)06-0043-02
1 现代光纤通信传输技术的特点
1.1 通信传输容量较大
光纤通信技术是以光波为媒介的通信传输方式,光波的电磁波比正常的无线电波的频率高,但是波长低于无线电波的波长。

从中可以看出,光纤传输技术的传输频带十分的宽,这样的带宽提高了通信过程中传送数据的能力,在一定的单位时间内,传输信息数据的人员借助光纤通信技术能够传输大容量的数据。

它不仅仅具有通信传输数据容量大的特点,而且其通信传输速度非常快。

1.2 节省传输成本
目前,光纤通信传输使用的材料是石英,石英比其他的通信传输介质相比,是目前损耗最低的材料,开展跨度较大的距离中继传输时,能够较少石英材料的消耗,节省整体通信系统的建设投资。

其次,在光纤的建设过程中,光纤的线芯径十分的细,大约为零点一毫米,直径也很小,如此能够节省大量的金属材料,建设设计光纤时所占用的传输空间较小。

另外,光纤自身的重量非常轻,比正常的电缆要轻上好几倍,质地柔软,原材料的建设成本较低。

使用光纤通信传输技术能够大大地节省了建设成本,具有经济性。

1.3 抗干扰力强,保密性较强
由于光纤是绝缘性材料,所以在通信信息传输过程中不会受到外界的干扰,而致使通信数据受损,光纤通信传输技术的数据保护性强,具有很强的抗干扰力。

另外,光纤通信传输的信息数据在传输过程处于光缆之中,光缆的芯径十分地细,即便通信信息传输遇到转弯处,泄露的通信信息光波也非常地微弱,难以被人截取信号,信息几乎不可能从光纤中泄漏出去。

即便是泄露了信号光波,也会被光纤表面的不透明的包皮包裹着,而致使外面的人接收不到光波信号。

而且,光纤在进行传输信号的过程中,不论是存在多少的光纤,也可实现无串音干扰,这保证了光纤通信传输技术使用时通信信息的高度保密性。

2 光纤通信技术的应用现状
随着我国的科学技术的发展与进步,我国在光纤通信传输技术的研究上取得了很大的进步与发展。

目前,我国的光纤通信传输体系已经基本建立了起来。

同时,移动互联网,计算机网络的发展,带动了光纤通信传输技术的发展运用。

目前我国的光纤通信传输技术主要是两种,分别是光纤接入技术与波分复用技术[1]。

2.1 光纤接入技术
光纤接入技术针对的是广大的人民群众而推行的,是目前应用范围最为广泛的光纤技术,最大范围地应用到了各个家庭与企业中去,它满足了广大的人民群众对通信信息质量与效率的要求。

光纤接入技术是指主要是由用户接入和宽带的主干的传输网络两大部分组成,可分为FTTC)和FTTH的两种宽带网络接入技术。

从这两种技术来看, FTTH光纤到户技术应用,已经实现了用户的宽带的全面覆盖,用户通过安装ONU,介入到网络中,能够对家用的电视机和电脑进行系统升级和维护操作,为现代人们的生活提供了巨大的便利性。

用户通过光纤接入技术,能够享受到宽带资源,而且由于光纤通信技术的传输频带较宽,在通信信息接收端的用户能够拥有不受限制的带宽的丰富的资源。

从我国的光纤接入技术的应用来看,宽带网络已经覆盖了该网络覆盖了居民、企业、网吧等各个区域,并且取得了显著的成果。

2.2 波分复用技术
波分复用技术,英文简称为WDM,这是一种通过单模光纖的损耗非常低的区域,优化资源配置,实现宽带资源的最大化获取。

波分复用技术目前是处理通信信号、提升通信信息质量的较为高端的光纤通信传输技术,这种技术的运用能够在一定程度上增加光纤通信信息传输的信息容量,推动光纤通信传输技术的传输容量的进一步升级。

传统的信息传输方式是以电为传输信号形式,媒介在传输信号过程中会出现大量的损耗,不仅仅会造成资源的浪费,而且会降低传输信号的品质。

波分复用技术则能够很好地解决资源的浪费以及信号的质量问题。

波分复用技术是根据光线通信传输过程中,发出的每一个光波的频率的不同以及光波的不一致为出发点的,将耗损的低光纤窗口划分为多个较为得力的通信渠道通路,分别安放波分复用器于信号的发送端和接受端,发送端的波分复用器是用来将多种信号集中于一根单模的光纤中,利用单根光纤实现多种信号和光波的通信信息的传输,而当发送的信号到达接受端时,用波分复用器的功能识别不同光波信号,并加以区分,将各个不同的信号和光波进行分离,最后达到实现提高信号传输质量的目的。

3 现代光纤通信传输技术的应用
3.1 在传媒行业的光纤通信技术应用
社会上,传媒行业发展迅速,各个广播和电视台等都需要借助用到无线信号传送信息,给广大的听众或者消费者欣赏。

在这个广告、信息传播速度快的社会中,传媒行业为了吸引广大
的群众的注意,所传输的信号基本上都是声音、图像和视频。

但是,这三种信号如果在传输的过程中,遭受了外部的干扰,信号就会出现不稳定的现象,使得传输的声音中混有杂音,视频出现色斑的现象,严重地影响观看者的视觉效果和听觉效果,降低信息传播的宣传效果[2]。

针对这一问题,传媒行业就需要增强信号传送能力,提升传输信号的质量。

据资料显示,在传媒行业中,利用光纤通信传输技术实现信号的传送的,应用率非常的高。

传媒行业部门能够通过利用光纤传输技术,大大地增强信号传输的效果。

光纤通信传输技术具有非常强的抗干扰能力,在传输信号的过程中具有较强的稳定性。

为此,传媒行业在进行声音、图像以及视频的传输时,要选择光纤通信传输技术,借助建设的光纤传输渠道,充分地发挥其技术的抗干扰效果,这样一来,能够保证传输信号的声音与视频画面的优良品质,使得传输的视频与声音更好地展现在广大的群众面前。

3.2 现代光纤通信传输技术在互联网上的应用
现在,社会是互联网时代,互联网中的信息量大,要完成互联网的信息传输量,而现代光纤通信传输技术能够满足互联网信息传输的要求。

光纤通信传输技术可以应用到互联网的信息传送上来。

信息传送人员借助光纤通信传输整套建设设施,将庞大的互联网信息数据借助光波为信息载体,利用光传导的原理,通过光纤传输通信信息数据信号,到所需通信信息的一方手中。

在通信信息传播过程,互联网的信息传输速度快,而且单位时间内传输的信息量非常,同时,满足了用户对通信信息质量准确的要求。

光纤通信传输技术在互联网上的应用,大大地提升了互联网传输通信数据信息的速度和质量,有利于互联网用户的通信信息的获得,便利了用户的通信信息的傳输[3]。

4 结语
现代光纤通信传输技术是目前通信技术中最为先进的技术之一,它的优势特点决定了现代通信信息传播的速度和容量的提升,它未来将朝着更好的方向发展前进,不断地进行优化和改进,光纤通信技术的性能、能耗和效率将会更进一步的提高,推动信息数据更好地传输,实现现代化通信的一大进步。

参考文献
[1] 胡远鹏.浅析现代光纤通信传输技术的有效应用[J].通讯世界,2019(5):119-120.
[2] 陈俊杰.浅析现代光纤通信传输技术的实际应用[J].通讯世界,2019(3):21-22.
[3] 张欣然.浅谈现代光纤通信传输技术应用[J].数字通信世界,2018(1):138+232.
Application of Modern Optical Fiber Communication Transmission Technology
YANG Hua-yu
(Chongqing Xinke Design Co., Ltd.,Chongqing; 401121)
Abstract:In this paper the characteristics of modern optical fiber communication transmission technology are discussed, the application status of optical fiber communication technology is analyzed, and the application of modern optical fiber communication transmission technology is studied.
Key words:optical fiber communication transmission technology; practical application; signal transmission。

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