發(fā)布時間:2022-04-29 文章來源:xp下載站 瀏覽:
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網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是從1990年代中期發(fā)展起來的新技術(shù),它把互聯(lián)網(wǎng)上分散的資源融為有機整體,實現(xiàn)資源的全面共享和有機協(xié)作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、傳感器等。 當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)只限于信息共享,網(wǎng)絡(luò)則被認為是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三階段。 對于長距離海底光纜傳輸系統(tǒng)而言,為了減少價格昂貴的光纖放大器數(shù)量應(yīng)重點考慮采用具有大模場直徑面積和負色散的光纖增大傳輸距離。 而對陸上長距離傳輸系統(tǒng)考慮的重點是能夠傳輸更多的波長,而且每個波長都盡可能以高速率進行傳輸,同時還要解決光纖的色散問題,即使光纖的色散值隨波長的變化達到最小值。 對于局域網(wǎng)和環(huán)形饋線來說,由于傳輸?shù)木嚯x相對比較短,考慮的重點是光網(wǎng)絡(luò)成本而不是傳輸成本。就是說要解決好光纖傳輸系統(tǒng)中上/下路的分/插復(fù)用問題,同時還必須把插/分波長的成本降至最低。 傳輸用光纖 光纖技術(shù)在傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用,首先是通過各種不同的光網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)的。截止目前,建設(shè)的各種光纖傳輸網(wǎng)的拓樸結(jié)構(gòu)基本上可以分為三類:星形、總線形和環(huán)形。而進一步從網(wǎng)絡(luò)的分層模形來說,又可以把網(wǎng)絡(luò)從上到下分成若干層,每一層又可以分為若干個子網(wǎng)。也就是說,由各個交換中心及其傳輸系統(tǒng)構(gòu)成的網(wǎng)與網(wǎng)還可以繼續(xù)化分為若干個更小的子網(wǎng),以便使整個數(shù)字網(wǎng)能有效地通信服務(wù),全數(shù)字化的綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(ISDN)是通信網(wǎng)的總目標(biāo)。ADSL和CATV的普及、城域接入系統(tǒng)容量的不斷增加,干線骨干網(wǎng)的擴容都需要不同類型的光纖擔(dān)當(dāng)起傳輸?shù)闹厝巍?/p> 色散補償光纖(DCF) 光纖色散可以使脈沖展寬,而導(dǎo)致誤碼。這是在通信網(wǎng)中必須避免的一個問題,也是長距離傳輸系統(tǒng)中需要解決的一個課題。一般來說,光纖色散包括材料色散和波導(dǎo)結(jié)構(gòu)色散兩部分,材料色散取決于制造光纖的二氧化硅母料和摻雜劑的分散性,而波導(dǎo)色散通常是一種模式的有效折射率隨波長而改變的傾向。色散補償光纖是在傳輸系統(tǒng)中用來解決色散管理的一種技術(shù)。 非色散位移光纖(USF)以正的材料色散為主,它與小的波導(dǎo)色散合并以后,在1310nm附近產(chǎn)生零色散。而色散位移光纖(DSF)和非零色散位移光纖(NZDSF)是采用技術(shù)手段后,故意把光纖的折射率分布設(shè)計為可產(chǎn)生與材料色散相比的波導(dǎo)色散,使材料色散和波導(dǎo)色散相加后,DSF的零色散波長就移到了1550nm附近。1550nm波長是當(dāng)前通信網(wǎng)中應(yīng)用最多的一個波長。在海底光纜傳輸系統(tǒng)中,則是通過把兩種分別具有正色散和負色散的光纖相互結(jié)合來組成傳輸系統(tǒng)進行色散管理的。隨著傳輸系統(tǒng)的距離增長和容量的增加,大量的WDM和DWDM系統(tǒng)投入使用。在這些系統(tǒng)中,為了進行色散補償又研制出了可在 C波段和L波段上工作的雙包層和三包層折射率分布的DCF。在C波段上可進行色散補償?shù)腟MF的色散值為60 65Ps/nm/km,其有效面積(Apff)達到23 28m2,損耗為0.225 0.265dB/km。 網(wǎng)絡(luò)的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網(wǎng)絡(luò)的承受能力也面臨著越來越嚴(yán)峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標(biāo)準(zhǔn)上......,各項技術(shù)都需要適時應(yīng)勢,對應(yīng)發(fā)展,這正是網(wǎng)絡(luò)迅速走向進步的催化劑。 |