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(1)光信息再生技術。該技術主要用于解決傳統光纖通信中存在的光色散和光損耗等問題。光色散會導致光脈沖變寬,對其相鄰信號產生干擾,進而使得信號誤碼率增大。光損耗則是光在遠距離傳輸時信號的能量產生的不可避免的衰減。為解決上述問題,必須使用光信息再生技術對光信號進行調整和維護。該技術的實現方式為:在光纖鏈路中間隔一定距離接入一個光濾波器和光調制器,然后提取光信道中的同步時鐘信號,應用調制器對光信號重新進行同步調制,從而減小光脈沖寬度,降低頻率漂移對信號傳輸帶來的影響。其核心思想為應用一個可以直接再光通路中對光信號進行放大傳輸的全光傳輸型中繼器替代傳統的光再生中繼器,應用最為廣泛的光放大技術為EDFA。
(2)光分插復用技術。該技術可以對傳輸的光信號進行選擇,但是不影響其他未選擇信號傳輸。其核心思想為,選用適當的光濾波器件,利用該器件對光路中的不同波長的信號進行選擇,實現波長的路由功能。但是該技術要求光分出口和插入口之間的隔離度以及光輸入口與輸出口之間的隔離度要大于25dB,以免出現干涉效應,影響光路中信號的傳輸性能。該技術可以對任意傳輸格式和傳輸速率的光信號進行復用或去復用。
二、光交叉連接技術
光交叉連接技術是全光網絡的核心技術之一。應用光交叉連接設備,結合光纖可以組成全光網絡。其技術思想為應用光器件對光信號進行波長重用,實現高速光信號的路由選擇和網絡恢復等功能。光交叉連接設備包括以下幾部分:光交叉連接矩陣、輸入輸出接口、管控單元。光交叉連接位于全光網絡的節點位置,當光纜出現業務中斷或者業務失效時,應用該技術可以自動對故障部分進行技術隔離,并重新選擇光路由和光網絡,恢復網絡的傳輸功能。
三、全光網絡的發展趨勢
目前的全光網絡應用范圍主要集中在局域網和城域網中,但是就其發展趨勢來看,未來其應用范圍必將擴展到廣域網中;在全光網絡中還存在不夠完善的地方,如在光開關、光邏輯處理以及光計算等方面的自支持技術還不夠成熟,但是其必然是今后全光網絡研究和發展的方向;在光傳輸技術中,WDM、OTDM以及OCDMA技術結構必然會成為全光網絡的基本框架;在光傳輸容量方面,同樣存在大量的提升空間;此外,全光通信網絡中的各標準和通信規范的制定與統一也是今后其發展過程中必須要考慮的問題之一。
總體來看,隨著光通信技術的不斷發展,全光網絡系統必然會成為具有超高傳輸速度、超大信息容量的多媒體通信平臺,推動通信技術向更高水平發展。(本文作者:李陵單位:中國移動通信集團廣東有限公司汕頭分公司)