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全球光通讯产业概况及发展综述
(简介)
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XX过去20年光纤通讯传输速率的成长几乎是每隔10年就增加上百倍,光纤已经成为通信网的重要传输媒介,现在世界上大约有60%至80%的通信业务经光纤传输。但从目前光纤通信的整体水平来看,仍处于初级阶段,光纤通信的巨大潜力还没有完全开发出来。Inte-rnet应用的飞速增长对电信骨干网带宽提出越来越高的需求,为满足需求的增长,人们可以铺设更多的光纤,或靠提高单路光的信息运载量,现在主干网可以分别工作在 2.5 Gbps和10 Gbps,并已有40 Gbps的演示性设备。 XX从技术发展看,1996年Terabit的系统已在一些研发实验室验证成功,依以往的经验,这Terabit系统在下世纪初就会商业化。但由于电子技术的瓶颈,这些Terabit的系统目前都将采用光纤分波多工的技术(DWDM),DWDM传输系统可以同时传送不同波长的信号,能充分应用光纤的大频宽特质。 DWDM网路目前发展方向将包括可重新组态(reconfigurable)的塞取节点和光交接(Optical cross connects)。未来的DWDM网路将允许数据流自由进出网路的任何节点,光实体层(Optical Layer)因此可以迅速复原,其网管将更具弹性且可允许使用不同的制造商产品,因而进一步的降低成本,DWDM的应用也将扩散至区域网路。另一方面,由铜线组成的用户回路难于满足宽频业务的需要,将来接取网路光纤化将是一必然趋势。DWDM的发展和接取网路的光纤化可减少光电转换而大幅降低传输成本,光实体层的功能也将因此逐渐扩大,由一般的点对点的传输演变成更具弹性的全光网路。 随著电信自由化、lnternet和高速数据传输等应用的成长,频宽的需求大增,而频宽的需求促进光网路技术发展,然后光网路技术的进步再提供新的宽频应用,全光网路在如此良性循环下逐渐形成。全光网路的演进将提供更多光电元件的应用及成长机会,近年来光电元件技术不断改善,新设计的光纤可用来传输不同波长的信号,光纤放大器的增益平坦度已大大增加,其适用频宽亦增大许多,其他如可调变波长雷射二极体,可重组式塞取滤波器,线上波长监控器也都因全光网路的发展而快速成长,光纤通讯零组件的需求因此将快速成长。 本文分为以下章节: 一、光纤和光缆市场与技术趋势 以数据、图表分析了各大类产品的市场(含价格)、技术概况及发展趋势。全文约6千字。 www.optoelectrocn.com |
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