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通訊職稱論文發表淺談光纖通信技術在鐵路通信系統中的應用

來源:期刊VIP網所屬分類:通信時間:瀏覽:

  光纖通信作為一種比較先進的科學發現,憑著它卓越的品質和良好的通信特性,被廣泛應用在鐵路通信系統中,這是一篇通訊職稱論文投稿:淺談光纖通信技術在鐵路通信系統中的應用。從多個方面論述了光纖通信技術的特點,并詳細探討了光纖通信技術在當今鐵路通信系統中應用的狀況。
輻射防護通訊
 
  【關鍵詞】
 
  光纖通信技術 ;鐵路通信 ;應用技術
 
  人類的智慧是無窮無盡的,人們發現了科學技術并將之應用在生產、生活等多個領域,讓這些科學技術更好地服務人類,光纖通信從出現到現在已經有較長一段時間了,在這段時間內光纖通信技術水平不斷得到提高,使其更好地被人們所使用。未來光纖技術將會以更卓越的品質為人類服務,光纖通信技術應用的范圍較廣,尤其是在鐵路通信系統的中得到較好地應用,光纖通信設備幫助鐵路通信系統朝著更智能化、綜合化、數字化的方向發展,從根本上提高了鐵路通信能力,光纖通信技術的應用將有利于未來鐵路通信系統的完善和發展。
 
  1 光纖通信的基本含義
 
  光纖通信的頻率非常高,其傳送信息的介質是光纖,美國的康寧是第一個研究成功光纖通信技術的,他開啟了光纖通信時代的到來,任何一項偉大的發現都可能給人類的生產、生活帶來翻天覆地的變化,光纖通信技術的發現也不例外,它從較大程度上提高了人類的通信水平。由于光纖通信的應用很廣,所以各國的科學家們都愿意研究該通信技術,這也從另一方面促進了光纖通信技術的發展、應用。
 
  光纖通信一直深受各界領域的人士喜歡,它之所以這么受歡迎和其自身的優點是分不開的,光纖通信體積雖然不大、質量也比較輕,可是它的容量非常大,傳輸信息的頻帶很寬,最難能可貴的是其能耗小,節約了能源,除此之外,光纖通信不容易受到電磁的干擾,也不容易串音,保證了音質的品質。如今的光纖通信技術突飛猛進,光纖通信技術水平在得到較大提高后,再加上其他新技術的出現,使通信能力獲得了大的提高,也從一定程度上擴大了光纖通信的應用范圍。
 
  2 目前光纖通信技術的基本情況
 
  (1)采用波分復用技術
 
  波分復用技術可以把光纖窗口分成不同的通信通道,它利用的是單模光纖低損耗區帶來的巨大帶寬資源,然后再依據每一個信道的光波的不同來劃分信道的。光波可以承載不同的信號,發送端的設備是波分復用器,也叫做合波器,是專門用來發送信號的,把不一樣長的信號光載波重新組合在一起,然后再進行光纖傳輸。既然發送端的設備是波分復用器,那么接受端的設備是什么?接收端是波分復用器,也叫分波器,它可以把各種波長的光載波分割開來,每一個光載波信號都是一個獨立的存在,可以在同一根光纖的條件下實現復用傳輸信號。
 
 ?。?)在通信系統中使用光纖接入技術
 
  在信息傳輸的過程中,最后一部分的信號傳輸時有光纖接入網完成的,信息傳輸速度非常快,可以滿足用戶的不同需求,它還需要寬帶的主干傳輸網絡,也需要用戶接人,這是非常關鍵性的一步,光纖接入網在信息的高速流通中至關重要,缺少它將不能順利完成操作。因為光纖到達位置的不同,所以應用也不同,如I1B、FTI'Cb 等,這些應用的統稱是 FTrx。它的重要作用是提供全光的接入,這種優越的特性,可以滿足不同的用戶進行寬帶連接,這也是通信技術的一大進步。
 
  3 未來光纖通信技術的發展方向
 
 ?。?)超高速、超大容量和超長距離傳輸
 
  光纖通信技術的應用改變了人們的傳統通信方式,是通信技術的一次革命,而波分復用技術的超高速、超大容量更是通信運輸中的佼佼者,它可以進行超長距離的信號傳輸,未來將應用于跨海光傳輸系統中,應用前景十分廣闊。隨著波分復用技術的發展,如今已經被廣泛應用于多個領域,有些人還將它應用到商業中,從而獲得了較高的利潤。
 
 ?。?)光孤子通信的應用
 
  光孤子作為一種超短光脈沖具有許多特殊性,其光纖的反常色散區中,保持群速度色散和非線性效應彼此之間的平衡,信息在這里即使經過了較長時間的運輸也不會發生任何的速度變化和波形變化,這對于傳統通信技術是難以做到的。光孤子技術具有諸多優勢,未來發展前景十分廣闊,它可以用于超長距離的高速通信,本來現行速率 10—20Gbifs,使用了光孤子技術后,達到了 100Gbids 以上,由此我們不得不驚嘆它高速的傳輸速度。
 
  (3)全光網絡的應用
 
  隨著通信技術的發展,光速通信網的形式將變成全光網絡,這也是通信技術發展到一定程度的必然結果,更是最佳的通信手段。全光網絡的應用是一個十分重要的課題,值得相關科學家為之奮斗不息,它解決了網絡通信中的一些問題,還幫助人類實現了高速通信。
 
  全光網絡離不開光,光是其進行信息傳輸的根本形式,也是必然途徑,所有的節點之間也需要全光化,總之所有的信息傳輸形式都是光,信息交流方式是由波長來決定的。雖然現在全光網絡發展的還不太常熟,才剛剛起步,可是全光網絡的發展前景必然是廣闊的,這是科技發展的結果,也是由全光網絡自身的優勢決定的,未來應建立一個完美的全光網絡,慢慢會取代電光瓶頸成為主導網絡形式,成為最核心的部分。
 
  4 光纖通信技術在鐵路通信系統中的到了廣泛地應用
 
  鐵路通信系統中的信息傳輸十分重要,未來的發展方向將朝著綜合化、寬帶化和智能化的方向發展,光纖通信技術的發展經歷了多個階段,即PDH光纖通信、SDH光纖通信、DWDM 光纖通信這三個發展階段。
 
 ?。?)PDH光線通信的廣泛應用
 
  鐵路光纖通信系統開始應用的時間是 20 世紀 80 年代,截止 1982 年,在北京建立了一個實驗為12KM,還設置了一個四芯波長多模光纖,從此我國第一條長途干線光纜數字通信系統正式建立,這將有利于我國鐵路通信網的迅速發展,不過PDH并沒有太明確的標準,各個標準并不一樣,而且它的結構很復雜,最大的不足是沒有強大的網絡管理功能,這不利于在光纖通信系統中使用,在這種背景下才產生了 SDH。
 
 ?。?)SDH 光纖通信的正常使用
 
  SDH的突出特點是可以實現同步數字,在固定不變的幀結構中,復用后就可以在光纖上進行輸送了,在它的傳輸模塊中,sTM 一 1 的傳輸速率是 155.520 Mb/ s,而 STM 一 4 的傳輸速率為 622.080 Mb/s。由此可見,SDH光纖通信的傳輸速率很快,靈活性也很強,憑借著其優點可以為鐵路通信網的發展提供較好的基礎,現在建的鐵路長途光纜系統已經都改為同步傳輸體制了。
 
  5 小結
 
  目前鐵路通信系統中最重要的通信技術就是光纖通信,隨著光纖技術的發展,它在鐵路通信系統中的作用將更大,這將有利于通信行業的快速發展。
 
  【參考文獻】
 
  [1]辛化梅,李忠.論光纖通信技術的現狀及發展.山東師范大學學報:自然科學版,2003,4.
 
  [2]毛謙.我國光纖通信技術發展的現狀和前景.電信科學,2006,8.
 
  [3]楊捷,張立華.鐵路光纖通信網組成技術新建議.四川通信技術,1998,3.

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