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说明:摘要:在20世纪70年代,许多因素导致在各种应用领域中,光缆系统的建立成为最经济的选择。光缆系统很有可能会代替目前各种义勇的信号传输媒介。而且,光缆的调制贷款的容量已经得到正视。同时,这种性能也为在大多数长距离通信中采用光纤通信提供了极大的可能性。
Abstract: together with the already proven modulation bandwidth capability of fiber cable this property provides a totally compelling case for the adoption of optical fiber communication in the majority of long-haul telecommunication applications.
在20世纪70年代末期,光纤通信在传输线路上开始实际应用,显示光纤有较大的潜在容量。尤其到了90年代,光的波分多路和密集波分多路在光纤线路上开始实际应用,更加可以加大每根光纤传输通信信号的总容量。这就雄辩地证明,光的信号完全有可能以较高的数字速率沿光纤线路传输。如果每一路光载波可以载荷最高电信号的数字速率40Gbit/s,而且每一根光纤装上25路DWDM系统,亦即一根光纤上有25个光载波,即25路光信号,则总的数字速率将为25ⅹ40Gbit/s=1000Gbit/s,即1Tbit/s。这就是说,用了光信号一根光纤的传输速率容量在这例子里可以提高至1Tbit/s,比电信号的数字速率高得多。从这例子推广可知,光信号可能使用的数字速率比电信号的限度高得多。也就是说,通信网如果利用光信号,那么容量将比利用电信号大得多。
这就是意味着:当通信业务量增加到一定程度,以致传统的电信网难以适应所需时,只能考虑让通信网进化为光纤通信网。按近期的国际情况来看,通信传输线路利用铜线电缆以及频分多路的载波电话系统的辉煌时期已成为过去。当今的通信传输线路以近相当广泛地使用光纤光缆,让光信号沿中长距离的光纤向前传输,这已得全世界的认可,不再需要反复讨论。而通信网内部,虽然以近提出以全光网为建设方向,但还有具体的系统设计和相应的许多器件、组件需要仔细考虑和研究,必须经过一段过程。
任一用户终端接至对方用户终端实现通信的全过程,必然需要设置电/光转换的部件,但如未来通信网为全光网,则网的内部所有器件和组件将全由光信号波长控制,不需要E/O和O/E部件,只在用户接上光纤传输线路和从光纤接至用户两处,需要有E/O和O/E部件。这样,全光网内部的确比较单纯,它们常被称为“透明”的网。