光纤通信名词解释
光纤通信名词解释02292
DDF(Digital Distribution Frame)数字配线架数字配线架又称高频配线架,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体,从速率2 Mb/s~155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上,这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。
数字配线架是数字复用设备之间,数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。
ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
MDF (Main Distribution Frame)总配线架总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。
一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。
MDF在网络中也称为主配线间,又称综合配线架或用户配线架,用于放置企业服务器。
ODM 光配线架连接模块Optic Distribution ModuleSTM: Synchronous Transfer Module 同步传输模块SDH的基本速率是155.52Mb/s 称为第1级同步传输模块,即STM-1。
STM-4,STM-16,STM-32,E1欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/sE1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。
其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下C H1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话路。
每个时隙传送8bit,因此共用256bit。
每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。
光纤通信概念
理决定:
CBlo2(g1SN) R (1.1.1)
式中,C为信道容量(单位为比特/秒,bps),B为信道带宽(单位为赫兹,Hz),
SNR是信号功率与噪声功率的比值,称之为信噪比。由(1.1.1)式可见,增加信道带宽
可以有效地提高信道容量。
信道的带宽又取决于载波的频率,载波频率越高,信道的带宽就越大,系统
光纤通信概念
1.1.3 光纤通信的优势
光纤通信与其它通信手段的主要区别有两点,一是载波频率很高;二是 用光纤作为传输介质,其优势体现在以下几个方面: 1. 信道带宽极宽,传输容量大 随着社会信息化进程的发展,人们对通信的依赖程度越来越高,对通信 系统运载信息能力的要求也日趋增强,有线通信从明线发展到电缆,无 线通信从短波发展到微波和毫米波,都是试图通过提高载波频率来提高 信道容量,而光纤中传输的光波是迄今为止使用频率最高的载波,其传 输容量无疑是最高的。 限于器件等技术因素的制约,目前光纤通信应有通信能力并没有完全发 挥出来。例如,理论上一个光纤可以同时传输近100亿路电话和1000万 路电视节目,而实用水平为每对光纤传输48万多路电话信号。
而光纤通信则是用光作为信息的载体,以光纤作为传输介质的一种 通信方式。它首先要在发射端将需传送的电话、电报、图像和数据等信 号进行光电转换,即将电信号变成光信号,再经光纤传输到接收端,接 收端将接收到的光信号转变成电信号,最后还原成消息。图1.1.1为光纤 通信系统示意图。
光纤通信概念
电信号输入
光发射机
我们以模拟信号为例,说明信号携带的信息量与其所占的带宽有关。比如,话音信号
的带宽约为4kHz,电视图像信号的带宽为6MHz,显然电视图像的信息量比话音信号
大。所以信号占据的频带宽,意味着携带的信息量大,则传输该信号的信道带宽也要
光纤通信名词解释
光纤通信,是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
4.杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
5.不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
6.对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
7.多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
8.单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好9.常规型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。
10.色散位移型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm和1550μm。
11.突变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。
其成本低,模间色散高。
适用于短途低速通讯,如:工控。
但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
12.渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
13.电发射端机主要任务是PCM编码和信号的多路复用。
多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。
光纤通信重要知识点总结
光纤通信重要知识点总结光纤通信是指利用光纤作为传输介质进行信息传输的通信方式。
光纤通信具有高带宽、长传输距离、低损耗和抗干扰等优点,因此在现代通信领域得到广泛应用。
下面是光纤通信的重要知识点总结:1.光纤的组成与结构:光纤主要由芯、包层和包衣组成。
芯是光信号传输的区域,通常由高折射率的材料制成;包层是用低折射率材料包围芯,起到光信号在纤芯内反射传播的作用;包衣是保护光纤的外层,通常由聚合物材料制成。
2.光纤的工作原理:光信号通过光纤的内部反射传播。
当光线从纤芯射入包层界面时,根据全反射原理,光线会完全反射回纤芯内部,从而沿着光纤传输。
通过控制入射角度和光纤材料的折射率可实现光信号的传输和传播。
3.光纤的传输特性:光纤具有高带宽、低损耗和低延迟等优点。
由于采用了光的传输方式,能够实现高速率的数据传输,大大提高了通信的速度和容量。
光纤的损耗非常低,可以在长距离范围内传输信号,而且几乎不受电磁干扰和信号衰减影响。
同时,光信号在光纤中的传输速度非常快,几乎接近光速,因此具有低延迟特性。
4.光纤通信系统的组成:光纤通信系统一般由光源、调制器、光纤传输介质、光解调器和接收器等组成。
光源可以是激光器或发光二极管等,用来产生光信号。
调制器用来将电信号转换成光信号,例如使用调制技术将数字信号转换成光脉冲信号。
光解调器则将光信号转换为电信号,通常使用光电二极管或光电探测器等光电转换器件。
接收器接收到光信号后进行信号处理和解码,将其转化为原始的电信号。
5.光纤通信的调制技术:光纤通信中常用的调制技术包括直接调制和外调制两种。
直接调制是通过改变激光器的电流或电压来实现光信号的调制,简单且成本低,但调制深度较浅。
外调制则是利用外部器件(如调制器)来对光信号进行调制,可以实现高深度的调制,但需要较复杂的设备和技术。
6.光纤通信网络的结构:光纤通信网络一般采用分布式结构或集中式结构。
分布式结构中,光纤纷纱采用星型或网状拓扑结构连接各个用户,每个用户都连接到一个光纤节点。
光纤通信名词解释
光纤通信名词解释
光纤通信,也称为光纤通讯,是一种利用光与光纤传递资讯的方式,属于有线通信的一种。
光经过调变(modulation)后便能携带资讯,然后通过光纤传送至目的地。
光纤通信因其传输频带宽、容量大、损耗低、不受电磁干扰等优点而成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。
光纤即为光导纤维的简称,光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。
从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。
光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。
传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
光纤通信 维基百科
光纤通信光纤通信光纤通信(Fiber-optic communication)也作光纤通信,是指一种利用光与光纤(optical fiber)传递信息的一种方式,属于有线通信的一种。
光经过调制(modulation)后便能携带信息。
自1980年代起,光纤通信系统对于电信工业产生了革命性的作用,同时也在数字时代里扮演非常重要的角色。
光纤通信具有传输容量大、保密性好等许多优点。
光纤通信现在已经成为当今最主要的有线通信方式。
将需传送的信息在发送端输入到发送机中,将信息叠加或调制到作为信息信号载体的载波上,然后将已调制的载波通过传输媒质传送到远处的接收端,由接收机解调出原来的信息。
根据信号调制方式的不同,光纤通信可以分为数字光纤通信、模拟光纤通信。
光纤通信的产业包括了光纤电缆、光器件、光设备、光通信仪表、光通信集成电路等多个领域。
利用光纤做为通信之用通常需经过下列几个步骤:∙以发射器(transmitter)产生光信号。
∙以光纤传递信号,同时必须确保光信号在光纤中不会衰减或严重变形。
∙以接收器(receiver)接收光信号,并且转换成电信号。
(Moore's Law)所预期集成电路芯片中晶体管增加的速率。
而自互联网泡沫破灭至2006年为止,光纤通信产业通过企业整并壮大规模,以及委外生产的方式降低成本来延续生命。
现在的发展前沿就是全光网络了,使光通信完全的代替电信号通讯系统,当然,这还有很长的路要走。
demultiplexer),最常用于波分复用系统的组件是数组波导光栅(Arrayed Waveguide Gratings, AWG)。
而目前市面上已经有商用的波分复用器/解多任务器,最多可将光纤通信系统划分成80个信道,也使得数据传输的速率一下子就突破Tb/s的等级。
带宽距离乘积[编辑]由于传输距离越远,光纤内的色散现象就越严重,影响信号质量。
因此常用于评估光纤通信系统的一项指针就是带宽-距离乘积,单位是百万赫兹×公里(MHz×km)。
光纤通信系统原理
4 信号调制
信号调制是指信号的数字、模拟和复合形式 通过调制器装置发送到光纤上。
光纤通信系统的基本组成部分
光纤
光纤是光信号传输的核心媒介, 具有高速传输、低损耗、大带宽 等特点。
Hale Waihona Puke 设备连接器设备包括光纤传输设备、路由器、 交换机和中继器等。
连接器是用于光纤之间的连接和 衔接的一种重要设备。
光纤通信的工作原理
未来
• 城市照明 • 医疗应用 • 海底通信
1
发光源
电流输入LED或激光器,产生有源信号光波。
2
传输信号
光波沿光纤传输,根据传输距离和信号强度会发生衰减、散射等。
3
光电转换
光信号到达接收器,转换为电信号供显示、储存等使用。
光纤通信系统的优势和应用领域
高速传输
光纤可以传输海量数据,速度比铜线快得多。
应用领域广
光纤通信已应用于通信、医疗、军事等众多领 域。
安全性高
光纤传输是通过光信号进行传输的,不会受到 电磁干扰。
保密性强
光纤传输不会发射电磁辐射,信息更不容易被 窃听和干扰。
光纤通信系统的挑战和限制
• 光纤通信传输受制于距离和强度的影响。 • 光纤传输硬件和设备成本更高。 • 光纤传输系统故障更难以检测和维修。
光纤通信系统的未来发展趋势
城市照明
医疗应用
光纤技术正在用于提高城市照明, 包括路灯、停车场、广场等的智 能化和互联网化。
光纤技术正在被应用于医疗成像 和手术领域。
海底光缆
光纤技术正在被用于海底通讯线 路,解决了长距离、高带宽的需 求。
总结
优势
• 高速传输 • 安全性高 • 保密性强 • 应用领域广
光纤通信名词解释
光纤通信,是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
4.杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
5.不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
6.对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
7.多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
8.单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好9.常规型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。
10.色散位移型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm和1550μm。
11.突变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。
其成本低,模间色散高。
适用于短途低速通讯,如:工控。
但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
12.渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
13.电发射端机主要任务是PCM编码和信号的多路复用。
多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。
光纤通信期末考试名词解释
名词解释1、灵敏度(接收机):在保证通信质量(限定误码率或信噪比)的条件下,光接收机所需的最小平均接收光功率〈P 〉min ,并以dBm 为单位。
由定义得到min3()10lg[]()10r PW P dBm -=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。
2、双折射Δβ:把两个偏振模传输常数的差(βx-βy)定义为双折射Δβ。
3、色散:是在光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。
4、受激辐射:在高能级的电子,受到入射光的作用,被迫跃迁到低能级上与空穴复合,释放的能量产生光辐射,这种跃迁称为受激辐射。
5、副载波复用(SCM ):采用频分复用(FDM )技术,用来自不同信息源的视频模拟基带信号(或数字基带信号)分别调制指定的不同频率的射频(RF )电波,然后把多个这种带有信息的RF 信号组合成多路宽带信号,最后输入光发射机,由光载波进行传输。
在这个过程中,受调制的RF 电波称为副载波,这种采用频分复用的多路电视传输技术,称为副载波复用(SCM )。
6、色度色散:材料色散和波导色散总称为色度色散(Chromatic Dispersion),常简称为色散,它是时间延迟随波长变化产生的结果。
7、码型效应:当电光延迟时间t d 与数字调制的码元持续时间T/2为相同数量级时,会使“0”码过后的第一个“1”码的脉冲宽度变窄,幅度减小,严重时可能使单个“1”码丢失,这种现象称为“码型效应”。
8、结发热效应:即使环境温度不变,由于调制电流的作用,引起激光器结区温度的变化,因而使输出光脉冲的形状发生变化,这种效应称为“结发热效应”。
9、外微分量子效率ηd :用来表示激光器的电/光转换效率,其定义是在阈值电流以上,每对复合载流子产生的光子数。
10、量子极限:光接收机可能达到的最高灵敏度,这个极限值是由量子噪声决定的,所以称为量子极限。
11、电偶 :将两种不同材料的导体或半导体连接成一个闭合回路,称为(热)电偶。
光纤通信复习提纲
《光纤通信技术》复习提纲第一章概论小结一、名词概念1、光纤:光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。
2、光纤通信:光纤通信是以光波作载波、以光纤为传输媒介的通信方式。
3、光纤通信系统:光纤通信系统是以光波作载波、以光纤为传输媒介的通信系统。
4、光纤通信:就是利用光纤来传输携带信息的光波以达到通信的目的。
5、色散:在光纤中,不同信号的各频率或各模式成份的传播速度不同,经过光纤传输一定距离后,不同成份之间出现时延差,从而引信号畸变。
二、光在电磁波谱中的位置三、光纤通信所用光波的波长范围光纤通信的波谱在1.67×1014Hz~3.75×1014Hz之间,即波长在0.8μm~1.8μm之间,属于红外波段,将0.8μm~0.9μm称为短波长,1.0μm~1.8μm称为长波长,2.0μm以上称为超长波长。
四、光纤通信中常用的低损耗窗口:810nm,1310nm,1550nm五、光纤通信的特点与电缆或微波等电通信方式相比,光纤通信的优点如下:(1)传输频带极宽,通信容量很大;(2)由于光纤衰减小,无中继设备,故传输距离远;(3)串扰小,信号传输质量高;(4)光纤抗电磁干扰,保密性好;(5)光纤尺寸小,重量轻,便于传输和铺设;(6)耐化学腐蚀;(7)光纤是石英玻璃拉制成形,原材料来源丰富,并节约了大量有色金属六:光纤结构: 光纤由纤芯、包层和涂覆层3部分组成七、光纤分类:若按传输模的数量分类可分为多模光纤和单模光纤若按传输波长分类可分为短波长光纤和长波长光纤若按套塑结构分类可分为紧套光纤和松套光纤全反射是光信号在光纤中传播的必要条件。
第二章小结一、名词概念1、阶跃型光纤:阶跃型光纤在纤芯和包层交界处的折射率呈阶梯形突变,纤芯的折射率n1和包层的折射率n2是均匀常数。
2、渐变型光纤:渐变型光纤纤芯的折射率nl随着半径的增加而按一定规律逐渐减少,到纤芯与包层交界处为包层折射率n2,纤芯的折射率不是均匀常数。
光纤通信_百度百科解析
光纤通信_百度百科光纤通信光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。
光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。
光纤即为光导纤维的简称。
光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。
从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。
光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。
传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
光纤通信之所以发展迅猛,主要缘于它具有以下特点:(1)通信容量大、传输距离远;一根光纤的潜在带宽可达20THz。
采用这样的带宽,只需一秒钟左右,即可将人类古今中外全部文字资料传送完毕。
目前400Gbit/s系统已经投入商业使用。
光纤的损耗极低,在光波长为1.55μm附近,石英光纤损耗可低于0.2dB/km,这比目前任何传输媒质的损耗都低。
因此,无中继传输距离可达几十、甚至上百公里。
(2)信号串扰小、保密性能好;(3)抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。
(4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输;(5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。
(6)无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。
(7)光缆适应性强,寿命长。
(8)质地脆,机械强度差。
(9)光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。
(10)分路、耦合不灵活。
(11)光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm)(12)有供电困难问题。
利用光波在光导纤维中传输信息的通信方式.由于激光具有高方向性、高相干性、高单色性等显著优点,光纤通信中的光波主要是激光,所以又叫做激光-光纤通信.光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息.光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤.采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信.中国光纤通信已进入实用阶段.。
光纤通信的概念
光纤通信的概念随着信息技术的飞速发展,通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而光纤通信作为一种新型的通信方式,由于其高速、高质量、高效率等优点,已经逐渐成为了各个领域中的主要通信方式,并且在未来的发展中还有着广阔的前景。
光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式,其原理是利用光纤的全反射特性,将光信号通过光纤进行传输。
相比于传统的电缆通信,光纤通信具有更高的传输速度和更大的传输距离,同时还能够保证更高的信息传输质量。
因此,光纤通信已经成为了现代通信网络中不可或缺的一部分。
光纤通信的优点主要有以下几个方面:1.高速传输:光纤通信的传输速度可以达到每秒数百兆甚至数千兆,远远高于传统的电缆通信。
这种高速传输的特点使得光纤通信可以更快地传输大量的数据和信息,从而提高了通信效率。
2.大容量传输:光纤通信可以通过多路复用技术,使得一条光纤可以同时传输多个信道的信息。
这种大容量传输的特点可以满足现代通信网络中大量信息的传输需求。
3.低损耗传输:由于光纤的材料具有高度的透明性和低损耗特性,因此光纤通信的传输损耗非常小。
这种低损耗传输的特点可以使得信号在光纤中传输的距离更远,同时也可以保证信号的传输质量。
4.安全性高:光纤通信的传输过程中,由于光信号是以光的形式在光纤中传输的,因此不会产生电磁辐射和电磁波,也就避免了信号被窃听和干扰的可能性。
光纤通信的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.电信通信:光纤通信已经成为了电信通信中的主要方式,其高速、高效、高质量的传输特点可以满足现代通信网络中大量信息的传输需求。
2.广播电视:光纤通信可以通过多路复用技术,实现视频、音频等多种信号的传输,从而可以实现高质量的广播电视服务。
3.医疗保健:光纤通信可以用于医疗保健领域中的远程诊断、远程手术等方面,其高速、高效的传输特点可以为医疗保健服务提供更好的支持。
4.军事领域:光纤通信可以用于军事领域中的情报传输、通信指挥等方面,其高安全性的特点可以保证军事信息的安全传输。
光纤通信介绍
缺点:成本较高需要高精度设备
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优点:传输距离远、损耗低、抗干 扰能力强
应用场景:适用于长距离、高速、 大容量的数据传输
多模光纤通信
定义:多模光纤通信是指利用多条传播路径传输信号的光纤通信方式。
特点:多模光纤通信具有传输容量大、传输距离长、传输质量稳定等优点。
应用场景:多模光纤通信广泛应用于高速通信网络、数据中心、云计算等领域。 发展趋势:随着技术的发展多模光纤通信将不断优化提高传输速率和稳定性满足不断增长的通 信需求。
未来发展:随着光子集成和光电子集成技术的不断进步光纤通信系统的性能将得到进一步提升应 用领域也将不断扩大
新型光纤材料和器件
光纤材料:硅基材 料、塑料聚合物等
光纤器件:光放大 器、光调制器、光 滤波器等
新型光纤材料和器 件的应用场景:数 据中心、云计算、 物联网等
未来发展趋势:小 型化、集成化、智 能化
光纤波导理论
光纤通信的基本原 理
光纤的结构和材料
光的全反射现象
光纤波导的传输特 性
光纤的传输特性
光纤传输速率高 可实现高速数据 传输。
光纤传输损耗低 传输距离远。
光纤传输不受电 磁干扰具有很高 的抗干扰能力。
光纤传输保密性 好不易被窃听。
光纤通信的应用
电信通信网络
光纤通信在电信通信网络中发挥着 重要作用提供高速、大容量的数据 传输。
THNK YOU
汇报人:
电视广播:光纤通信 可以传输大量的视频 和音频信号广泛应用 于电视广播信号传输。
远程医疗:光纤通信 可以提供高速、高质 量的数据传输支持远 程医疗的发展。
物联网:光纤通信可 以满足物联网设备之 间的通信需求促进物 联网的发展和应用。
1光纤通信基础知识
三、光纤通信的优点
1、频带宽,通信容量大。 2、损耗低,中继距离长。 3、抗电磁干扰。 4、无串音干扰,保密性好。 5、光纤线径细、重量轻、柔软。 6、光纤的原材料资源丰富,用光纤可节约金
属材料。
1、频带宽,通信容量大
光纤可利用的带宽约为50000GHz,1987年 投入使用的1.7Gb/s光纤通信系统,一对光纤 能同时传输24192路电话,2.4Gb/s系统,能 同时传输30000多路电话。频带宽,对于传输 各种宽频带信息具有十分重要的意义,否则, 无法满足未来宽带综合业务数字网(B-ISDN) 发展的需要。
光端机的正面图片
1. 光发射机(光端机) 光端机的背面图片
2. 光纤线路
光纤线路的功能是把来自光发射机的光信号,以尽可能小的畸变(失 真)和衰减传输到光接收机。光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接 器组成。光纤是光纤线路的主体,接头和连接器是不可缺少的器件 。实际工程中使用的是容纳许多根光纤的光缆。 对光纤的基本要求: 损耗和色散小, 机械特性和环境特性好. 例如,在不可避免的应力作用下和环境温度改变时,保持传输特性 稳定。
3、抗电磁干扰
光纤是绝缘体材料,它不受自然界的雷 电干扰、电离层的变化和太阳黑子活动 的干扰,也不受电气化铁路馈电线和高 压设备等工业电器的干扰,还可用它与 高压输电线平行架设或与电力导体复合 构成复合光缆。
4、无串音干扰,保密性好
光波在光缆中传输,很难从光纤中泄漏出来, 即使在转弯处,弯曲半径很小时,漏出的光波 也十分微弱,若在光纤或光缆的表面涂上一层 消光剂效果更好,这样,即使光缆内光纤总数 很多,也可实现无串音干扰,在光缆外面,也 无法窃听到光纤中传输的信息。
二、光通信发展简史
1960年,美国人梅曼(Maiman)发明了第一台红宝石激光器, 给光通信带来了新的希望,和普通光相比,激光具有波谱宽 度窄,方向性极好, 亮度极高,以及频率和相位较一致的良 好特性。
光纤通信基础知识
时间片
A2 D2
1
2
3
4
时隙
MUX
A3 D3
D1 D2 D3
复用后数据 原始信号 数字化信号
TDM适用于数字信号
传输
异步时分复用-ATM
(2)异步时分复用:将一条共享传输路线上的时隙动态,按 需分配给设备的一种时分复用技术。 t1 t2 t3 A
带宽浪费
同步 TDM A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2
周期1 周期2
B
C D
待发数据
可用带宽
异步Tห้องสมุดไป่ตู้M A1 B1
周期1
B2
周期2
C2
ATM是一项数据传输技术。ATM是以信元为基础的一种分组交换和复用技术,它是一种 为了多种业务设计的通用的面向连接的传输模式。 ATM的传送单元是固定长度53byte的CELL(信元) ATM适配层(AAL)是把一特定的数据源转换成ATM通讯量的特定类型的服务,也就是说 它 处理建立用户所要求的服务质量的机制。有四个被定义的类: A 级 - 固定比特率(CBR)业务:ATM适配层1(AAL1),支持面向连接的业务,其比特率固 定,常见业务为64Kbit/s话音业务,固定码率非压缩的视频通信及专用数据网的租用电 路。 B 级 - 可变比特率(VBR)业务:ATM适配层2(AAL2)。支持面向连接的 业务, 其 比特率是可变的。常见业务为压缩的分组语音通信 和压缩的视频传输。该业务具有传递介面延迟物性, 其原因是 接收器需要重新组装原来的非压缩语音和视频信息。 C 级 - 面向连接的数据服务:AAL3/4。该业务为面向连接的业务,适 用于文件传递和数据网业务,其连接是在数据被传送以前建立 的。它是可变比特率的,但是没是介面传递延迟。 D 级 - 无连接数据业务:常见业务为数据报业务和数据网业务。 在 传递数据前, 其连接不会建立。AAL3/4或AAL5均支持此业务。
光纤通信名词解释
光纤通信,是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。
3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
4.杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
5.不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
6.对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
7.多模光纤:中心玻璃芯教粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
8.单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好9.常规型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如1300μm。
10.色散位移型光纤:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300μm和1550μm。
11.突变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。
其成本低,模间色散高。
适用于短途低速通讯,如:工控。
但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。
12.渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。
13.电发射端机主要任务是PCM编码和信号的多路复用。
多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。
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DDF(Digital Distribution Frame)数字配线架数字配线架又称高频配线架,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体,从速率2 Mb/s~155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上,这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。
数字配线架是数字复用设备之间,数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。
ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
MDF (Main Distribution Frame)总配线架总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。
一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。
MDF在网络中也称为主配线间,又称综合配线架或用户配线架,用于放置企业服务器。
ODM 光配线架连接模块Optic Distribution ModuleSTM: Synchronous Transfer Module 同步传输模块SDH的基本速率是155.52Mb/s 称为第1级同步传输模块,即STM-1。
STM-4,STM-16,STM-32,E1欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/sE1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。
其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下C H1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话路。
每个时隙传送8bit,因此共用256bit。
每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。
✧一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
✧一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
✧每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
✧每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
PON(Passive Optical Network:无源光纤网络)无源光网络PON(Passive Optical Network):指ODN(Optical Distribution Net work:光配线网)不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器(Splitter:分支器)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。
目前用于宽带接入的PON技术主要有:Ethernet PON和GPON。
EPON:ONU (Optical Network Unit) 光节点。
ONU分为有源光网络单元和无源光网络单元。
一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。
OLT: optical line terminal (光缆终端设备),用于连接光纤干线的终端设备。
✧向ONU以广播方式发送以太网数据;✧发起并控制测距过程,并记录测距信息;✧为ONU分配带宽;即控制ONU发送数据的起始时间和发送窗口大小.EPON无源光网络系统中的局端设备(OLT),是一个多业务提供平台,同时支持IP业务和传统的TDM业务。
放置在城域网边缘或社区接入网出口,收敛接入业务并分别传递到IP网。
EPON无源光网络系统组网灵活,下联半径20公里范围内处于业务接入点的多个终端,构成EPON系统网络。
该系统可支持多种业务模式,适应多种工作环境,为用户提供FT Tx系列解决方案。
OLT除了提供业务汇聚的功能外,还是集中网络管理平台。
在OLT上可以实现基于设备的网元管理和基于业务的安全管理和配置管理。
不仅可以监测、管理设备及端口,还可以进行业务开通和用户状态监测,而且还能够针对不同用户的QoS/SLA要求进行带宽分配。
MDU主要应用于网络主干交换机之间,以及网络汇聚层交换机接入到网络主干交换机(核心交换机)的连接。
协议转换器protocol converter简称协转也叫接口转换器,协议转换器也就是网关,它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。
它工作在传输层或更高。
接口协议转换器一般用一个ASIC芯片就可以完成,成本低,体积小。
它可以将IEEE802.3协议的以太网或V.35数据接口同标准G.703协议的2M接口之间进行相互转换。
它将以太网信号或V.35信号转换为E1信号,以E1信号形式在同步/准同步数字网上进行长距离传输。
主要目的是为了延长以太网信号和V.35信号的传输距离,是一种网络接入设备。
我们现有的协议转换器主要分为E1/以太网系列和E1/V.35系列。
一句话,“协议转换器用于构架网络连接,将一种协议转换为另一种协议”。
别名:E1/以太网以太网转换器网关小交换机小交换机是小型程控电话交换机的简称,通信行业内部人士也简称为“小交”,也就是人们通常俗称的“电话总机”或“总机”,还有人称作“小总机”或“电话小总机”。
一般人把用户分机在64门以下的程控电话交换机习惯上称为小交换机。
但多数通信界业内人士通常把连接在用户终端的程电话控交换机统称为小交换机。
小交换机一般由用户自己购买交换设备,也有由电信运营商直接提供的,由电信运营商提供中继线,从而运用少量的外部链接线路,实现多数人通过分机的形式使用电话,一般用户内部通讯只要拨分机号码(小号)就可以了,且内部通话是免费的,拨打外线既可直拨,也可拨0或9出局。
您要确定您单位所需要的电话分机数量,电信运营商将根据相关的规定为您配备好中继和相关设备,做好布线及设备安装调试工程,办完成相关手续即可使用。
BTS:Base Transceiver Station 基站收发台BTS主要分为:基带单元、载频单元和控制单元三部分;BTS受控于基站控制器,服务于某小区的无线收发信设备,实现BTS与移动台(MS)的空中接口功能。
移动通信系统主要由移动台、基站子系统和网络子系统组成。
基站收发台(BTS)和基站控制器(Base Station Controller)构成了基站子系统。
一个完整的BTS包括无线发射/接收设备、天线和所有无线接口特有的信号处理部分。
BTS可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接收和发送处理。
一般情况下在某个区域内,多个子基站和收发台相互组成一个蜂窝状的网络,通过控制收发台与收发台之间的信号相互传送和接收,来达到移动通信信号的传送。
AP(Access Point)无线接入点它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。
无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP clie nt),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
无线AP(AP,Access Point,无线访问节点、会话点或存取桥接器)是一个包含很广的名称,它不仅包含单纯性无线接入点(无线AP),也同样是无线路由器(含无线网关、无线网桥)等类设备的统称各种文章或厂家在面对无线AP时的称呼目前比较混乱,但随着无线路由器的普及,目前的情况下如没有特别的说明,我们一般还是只将所称呼的无线AP理解为单纯性无线AP,以示和无线路由器加以区分。
它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。
如果无线网卡可比作有线网络中的以太网卡,那么AP就是传统有线网络中的HUB,也是目前组建小型无线局域网时最常用的设备。
AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网(这正是Acc ess Point名称的本义)。
目前大多数的无线AP都支持多用户接入、数据加密、多速率发送等功能,一些产品更提供了完善的无线网络管理功能。
对于家庭、办公室这样的小范围无线局域网而言,一般只需一台无线AP即可实现所有计算机的无线接入。
POE (Power Over Ethernet) 基于以太网的供电系统指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP 的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。
而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。
SSID(Service Set Identifier)服务集标识。
SSID技术可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络,每一个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过X P自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。
出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
Base-T:Baseband 双绞线对。
Base-T是一种以bps速率工作的局域网(LAN)标准,它通常被称为快速以太网,并使用UTP(非屏蔽双绞线)铜质电缆。
快速以太网有三种基本的实现方式:B ase-FX、Base-T、和1Base-T4。
每一种规范除了接口电路外都是相同的,接口电路决定了它们使用哪种类型的电缆。
为了实现时钟/数据恢复(CDR)功能,Base-T 使用4B/5B曼彻斯特编码机制。
BRAS (Broadband Remote Access Server) 5200f 5200g是面向宽带网络应用的新型接入网关,它位于骨干网的边缘层,可以完成用户带宽的IP/ATM网的数据接入(目前接入手段主要基于xDSL/Cable Modem/高速以太网技术(LAN)/无线宽带数据接入(WLAN)等),实现商业楼宇及小区住户的宽带上网、基于IPSec(IP Security Protocol)的IP VPN服务、构建企业内部Intranet、支持ISP向用户批发业务等应用。