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多業(yè)務傳輸是傳輸產(chǎn)品多功能的主要表現(xiàn),在一臺設備上就能完成過去由獨立的、不同的設備實現(xiàn)的一些功能和信號的傳輸。這樣有效的減少了各類通信網(wǎng)絡資源的占用,同時傳輸路線的利用率在一定程度得到了提高。如今這一技術(shù)已經(jīng)被逐步應用到城域骨干波分網(wǎng)絡和以IP為技術(shù)核心的傳輸網(wǎng)絡設備中,全業(yè)務接入能力也成為傳輸設備技術(shù)特點的一個基本屬性。更加全面的傳輸產(chǎn)品功能一定程度上提高了設備的技術(shù)含量和附加值,如此增值業(yè)務在傳輸設備中也會產(chǎn)生。
在很長一段時間內(nèi)骨干網(wǎng)和匯聚網(wǎng)的大容量并沒有立刻惠及廣大的用戶,原因是最后一公理的傳輸接入技術(shù)沒有發(fā)展成熟,而如今,基于單纖雙向傳輸技術(shù)、無源光網(wǎng)絡技術(shù)和無線傳輸接入技術(shù)的不斷發(fā)展和逐漸成熟,最后一公理的傳輸接入技術(shù)也都有了相對成熟的解決方案,近年來各大運營商也都廣泛推出了接入技術(shù)的升級換代,以光進銅退為標志的寬帶提速和PON用戶轉(zhuǎn)化以及以WALN無線接入技術(shù)為基礎的FTTH+WLAN接入模式紛紛走進尋常百姓家,隨著接入技術(shù)的深入推廣,相信在幾年內(nèi)的將來廣大的用戶將徹底告別低速接入的時代。
傳輸新技術(shù)在通信工程中的應用前瞻:
(1)全光網(wǎng)絡。
全光網(wǎng)將是以光纖為載體的傳輸技術(shù)發(fā)展的終極形態(tài)。光電轉(zhuǎn)換效率和電器件的應用對傳輸網(wǎng)絡的帶寬提升來說是一個天然的障礙,而全光網(wǎng)將是突破這一障礙的關鍵技術(shù)。全光網(wǎng)絡中除光節(jié)點外沒有任何電節(jié)點,全光化傳輸信息和交換信息,傳輸和交換的基本顆粒均是攜帶信息的波長。
(2)超大容量傳輸技術(shù)。
在密集波分復用技術(shù)(DWDM)極大地提高了光纖傳輸系統(tǒng)的傳輸容量和傳輸距離的同時,通過光時分復用(OT-DM)技術(shù)可進一步實現(xiàn)單信道最高速率達640Gbit/s的傳輸。把多個OTDM信號進行波分復用就可以更大程度地提高傳輸容量。因此,歐盟的RACE計劃和美國的ARPA計劃在發(fā)展全光網(wǎng)中都部署了WDM和OTDM混合傳輸方式以提高帶寬和容量。WDM/OTDM系統(tǒng)已成為未來高速、大容量光纖通信系統(tǒng)的一種發(fā)展趨勢,兩者的適當結(jié)合應該是實現(xiàn)Tbit/s以上傳輸?shù)淖罴逊绞健?/p>
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展和大業(yè)務量需求的不斷上升,通信工程傳輸技術(shù)也在不斷的進步,未來隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和融合通信工程中傳輸技術(shù)的應用將會被不斷升級,超高速率、無縫接入、靈活可靠的傳輸技術(shù)也將不斷涌現(xiàn)。(本文作者:宋傳揚單位:沈陽電信工程局)