通常来说都是将电信号转化为光信号进行传播,因为电信号本身的调制技术都很成熟,电通信技术相比光纤通信的不足是在于传播速度和信息容量不如光,不过不如的程度就非常不好了。电信号的到光信号的过程,分为直接调制和间接调制两种,直接调制就是在光源内部调制,激光器产生的光就是携带信号的,而间接调制指的是产生不携带信号的光之后再进行调制,举一个不恰当但是好理解的例子,如果信号就简单的加载为光的亮与灭的0,1信号,直接调制就是直接按照信号按光源开关,间接调制就是在光源外面放一个快门,按照信号内容按快门开关。当然光纤通信的信号加载不是这么简单,这只是便于理解的一个例子。对于通信的信号加载端来说,他也就会有相应的技术要求。首先光源波长的选择就需要考虑,光纤通信过程中,信号的衰减是非常严重,计算衰减使用的单位都是dBm,传播过程中是呈数量级的衰减,这个在讨论传播过程的时候再细说,光源的选择需要选择尽可能衰减弱的波长,早期的光纤选择的波段在850nm,多用于多模光纤,短距离的传输,后来又发展了经典的1310和1550nm两个经典的光纤通信窗口,其中1310nm已经较成熟的应用在通信中,而1550nm波段的大规模应用则仍有技术障碍有待解决。波分复用的实际做法就是将光纤的工作波长分割成多个信道,俾使能在同一条光纤内传输更大量的数据。宁波数字光纤到户成交价
点到点光以太网接入技术的早期主要通过“媒质转换器(MC)+传统以太网交换机”方式实现,用于FTTH小区接入和部分企业客户专线接入。为了改善传统MC方式的点对点光以太网的网络管理能力弱的问题,国际标准组织IEEE、ITU-T分别推出了点对点光以太网接入技术标准。其中,IEEE推出的、适用范围广、OAM能力和可扩展性较强,正成为点对点光以太网的主流标准。但目前符合,还处于研发阶段,能提供测试的设备厂商也较少。特别是由于业界对宽带PON技术的高度关注,主流设备厂商都不愿意在点到点光以太网接入上进行过多投入,这将在很大程度上限制标准的点对点光以太网接入技术的商用进程。哪里有光纤到户有哪些根据信号调制方式的不同,光纤通信可以分为数字光纤通信、模拟光纤通信。
石英光纤是以二氧化硅(SiO2)为主要原料,并按不同的掺杂量,来控制纤芯和包层的折射率分布的光纤。石英(玻璃)系列光纤,具有低耗、宽带的特点,现在已广泛应用于有线电视和通信系统。石英玻璃光导纤维的优点是损耗低。塑包光纤是将高纯度的石英玻璃作成纤芯,而将折射率比石英稍低的如硅胶等塑料作为包层的阶跃型光纤。它与石英光纤相比较,具有纤芯租、数值孔径高的特点。因此,易与发光二极管LED光源结合,损耗也较小。所以,非常适用于局域网和近距离通信。单模光纤这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通常简称为单模光纤。目前,在有线电视和光通信中,是应用j较多光纤。多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤。纤芯直径为50μm,由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。多模光导纤维做成的光缆可用于通信,它的传导性能良好,传输信息容量大,一条通路可同时容纳数十人通话??梢酝贝褪椎缡咏谀浚┳杂裳】?。随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,信息化给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。
与点到多点的宽带PON系统相比,点到点光以太网系统技术实现简单,避免了复杂的上行同步技术和终端自动识别技术,用户可以独享100/1000Mbit/s的对称接入带宽,数据安全性高、传输距离长、组网灵活,成本随用户数的实际增长而线性增加,在用户分散地区成本较低、投资风险小。其不足之处在于为光纤设施,对光纤资源消耗量大,建设成本高,OAM&P能力弱,可扩展性差,存在供电、维护、QoS等问题。目前由于业界关注度不够,其技术成熟度也是一个较大的问题。与点对点光以太网接入技术相比,采用无源光分支器的EPON和GPON技术,标准化程度高,业务透明性好,可以节省OLT(光线路终端)光接口和光纤,系统扩展性好,便于维护管理,是光纤接入的主要实现方式。从技术发展走势看,EPON和GPON技术也会发展于点对点光以太网接入技术。宽带PON技术的不足之处在于,与点对点系统相比,其用户带宽共享、用户数据无法实现物理层的隔离,用户的安全性稍差一些。光纤作为宽带接入主流的方式,有着通信容量大、中继距离长、原材料来源广价格低廉等的优点应用越来越多。
1976年,首条速率为。经过五年的研发期,商用的光纤通信系统在1980年问市。这个人类史上较早光纤通信系统使用波长800纳米(nanometer)的砷化镓激光作为光源,传输的速率(datarate)达到45Mb/s(bitspersecond),每10千米需要一个中继器增强信号。第二代的商用光纤通信系统也在1980年代初期就发展出来,使用波长1300纳米的磷砷化镓铟(InGaAsP)激光。早期的光纤通信系统虽然受到色散(dispersion)的问题而影响了信号质量,但是1981年单模光纤(single-modefiber)的发明克服了这个问题。到了1987年时,一个商用光纤通信系统的传输速率已经高达,比光纤通信系统的速率快将近四十倍之多。同时传输的功率与信号衰减的问题也有改善,间隔50千米才需要一个中继器增强信号。1980年代末,EDFA的诞生,堪称光通信历史上的一个里程碑似的事件,它使光纤通信可直接进行光中继,使长距离高速传输成为可能,并促使DWDM的诞生。现代的光纤通信系统多半包括一个发射机,将电信号转换成光信号,再透过光纤将光信号传递。绍兴什么光纤到户供应商家
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FTTH全部由光纤网络连接至终端,与此相连的终端称为光网络终端(ONT)。FTTB或FTTC通过光纤网络连接至大楼(Building)或路边(Curb),再通过铜双绞线网络或无线连接至终端,光纤网络的末端设备称为光网络单元(ONU),由ONU通过铜双绞线网络或无线连接至网络终端(NT)。FTTCab与FTTC相似,只是其ONU是位于电信交接箱(Cabinet)中。图中的FTTB、FTTC、FTTCab都属于“部分”光纤到户,也就是说不是光纤直接连接到终端用户,而是到达终端用户附近,然后再通过双绞线网络连接至终端用户。在FTTCab中,电信交接箱中的ONU通常距离终端用户1000~2000m,在此情况下一个ONU单元可以支持约500个终端用户。在FTTC中,ONU距离终端用户更近,为200—1000m,可以支持8~32个终端用户。OLT和ONT/ONU之间的网络称为光分配网络ODN,其距离可达到20km。 宁波数字光纤到户成交价
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