光纤网络在通讯工程技术中的应用 李栋

发表时间:2020/8/24   来源:《基层建设》2020年第12期   作者:李栋
[导读] 摘要:近年来,社会发展迅速,我国的通信工程的建设也有了提高。
        山东广电网络有限公司潍坊分公司  山东潍坊  262600
        摘要:近年来,社会发展迅速,我国的通信工程的建设也有了提高。我们通常说阐述的光纤有线通讯技术也被称为光导纤维有线通讯技术,主要是使用光导纤维当作媒介,从而传输信息。光纤通信技术是一种新兴通信方式,在目前的通信工程中被广泛使用。光纤有线通讯技术的使用,让通信工程的建设更加规范,从而促使通信行业的稳定发展。
        关键词:光纤网络;通讯工程技术;应用
        引言
        通信工程行业各种发展机制的不断完善。可见,以往的通信技术已不能有效地满足现代通信工程行业的发展要求。近年来,光纤通信技术的出现在很大程度上可以有效地解决这些现象。光纤通信技术在现代通信工程中的应用,可以为整个通信工程提供更稳定的通信保障。
        1 光纤有线通信技术具备的基本特点
        1.1 频带宽,容量大
        传统的通信工程无一例外都是运用电缆线或铜线作为媒介,但是这两种材料具有频带窄、容量小的局限性,导致信息在传输过程中信息内容缺失、传递速度慢。而光纤有线通讯技术在研发过程中就打破了以上两种媒介的局限性,它是利用光作为介质进行信息传输,通过光纤对光源的调控来提升信息传递速率,极大的扩充了信息容量,让完整的信息以最快的速度传输给用户。
        1.2 抗干扰能力强
        在以电缆线和铜线作为传输媒介时,通信工程在传输信息时特别容易受到电磁波的干扰,严重影响信息传输质量。因为光纤有线通讯技术的使用的材质是石英,石英的化学性质表明它具备很强的稳定性,根本不惧怕电磁波乃至磁场的干扰,哪怕是在极其恶劣的天气环境下,石英光纤有线通信的通讯功能也可以正常使用。
        1.3 资源耗损少
        因为光纤有线通讯技术材质是石英,石英的物理、化学性质均比较稳定,同时石英又是二氧化硅类矿物,所以石英光纤具备很强的抗腐蚀性。通常情况下,电缆线或铜线光纤在传输过程中会受到吸收或散热等因素的影响,造成光纤损耗严重,而石英光纤凭借物理和化学、光学性质却不会出现此类情况,可以有效杜绝不必要的资源浪费。
        2 光纤概念分析
        光纤在通信工程中占有重要地位。这种通信方式在使用的过程中可以被转换成电子信号在短时间内的光纤激光器,然后稳定光纤通信传输,在接收端也可以通过减少设备转换复杂的激光信号的重要信息数据,只有这样能够阅读这些复杂的信息内容为广大客户提供方便。整个光纤网络结构是一个复杂而综合的组成部分。一般来说,光纤通信设备包括各种现代光发射机、光接收机、无源器件和各种高性能中继器。特别是光发射机和光接收机是整个光纤网络的重要组成部分。这些通信设备是现代通信工程中光纤通信技术的重要组成部分。这两种器件也是有效处理和转换光信号的重要器件。光纤接收器还可以放大和检测光信号。直放站也是光纤网络传输的重要组成部分。该设备一般由再生电路和光学检测集成器件组成。然而,无源器件是耦合器和连接器之间的重要组成部分。
        3 光纤网络在通讯工程技术中的应用
        3.1 光色散技术的运用
        光色散技术是现代化石英光纤有线通信技术的关键性技术之一。通常情况下光纤传输的主要内容就是光信号,光的传播速率是其他介质的成百上千倍,致使石英光纤具有传输速度快的特点。

其实石英光纤在传输过程中也存在资源损耗,只是要比电缆线和铜线光纤损耗量要小很多。一旦光信号出现严重损耗,检查和修复信号的系统就不能有效读取信号。技术人员想要降低石英光纤在传输过程中的信号流失问题,就应该考虑到石英光纤传输的是光信号,必须想办法对光信号进行强化。利用光色散技术可以控制光传输线的色散,从而优化光信号,提高光信号的整体稳定性和强度。有线光纤通信虽然是一种新型的网络通信技术,但凭借自身的优势和特点,在短短几年内就在全行业得到了全面普及和稳定发展,在通信工程中的地位得到了显著提高。石英光纤技术不仅可以增强通信信号,保证信息传输质量,还可以提高光信号的利用率。根据实际测试结果,光信号在经过一段距离的传输后,会出现衰减问题,会对信号质量产生一定的影响,甚至出现编码乱序,从而降低了实际传输效果。基于此,技术人员需要对光纤网络技术进行一定程度的补偿。可以采用色散补偿技术,既能满足远距离传输的要求,又能进一步保证信号传输的稳定性。色散处理技术是对信号损耗控制的补充,提高信息传输质量,将损耗最小化,提高信号传输速率,发挥光纤网络技术的优势,促进光纤网络技术的发展。
        3.2 全光网络发展
        在以前的光纤网络节点传输中,主要是依靠电力功能实现,在目前的光信号在光纤传输中速度很快。但是电节点在一定程度上会让光纤信号传输速度缓慢。在光纤技术的发展之下,全光网络让通讯系统都运用光信号,让电信号在电节点中可以相互转化。对这种方式的运用,可以在一定程度上提升网络运行效率。从其使用效果来看,全光网不但可以提升光纤传输效率,同时还能增强信号强度,稳定性与兼容性也是全光网络具备的特点。这项技术可以在短时间中将各种复杂的信号在第一时间内进行处理,同时还可以扩大全光网络带宽。光纤通讯技术在通讯工程的使用中,在传输时会经过各种设备设施。通过这种方式,可以减少光纤网络技术在传输中的耗损,让整个通讯网络运行速度加快。
        3.3 光纤入户
        光纤网络是一种新型、高效的通信技术,在通信工程中发挥着重要作用。光纤网络技术的使用大大提高了整个通信行业的传输速度。同时,该技术的应用可以在一定程度上有效地缩小网络带宽与用户带宽的差距。在以往光纤网络技术的应用中,整个网络的带宽安排过于密集,造成了在传输过程中网络信号的损耗,严重影响了整个通信工程行业的传输质量。在大多数经济发达地区,光纤已经广泛应用于各个社区,可以为公众提供更优质的服务。
        3.4 光节点在现代通信工程中的应用
        光节点的材料制作简单,其自身也具有很多无法替代的特性与优点,例如可以有效的防止信号传输的延迟或者减少信号乱码等问题。同时由于光节点的组成材料较为简单,这样在通信工程网络建设过程中使其更加的简单明了。在进行通信信息处理时,光节点的一些特别的指令可以与通信系统更好的融合,这样使系统中各个层面都可以进行很好的协调。但是由于现代通信工程的现状,我们对于光节点的研究还在初级阶段,所以要想保证其能在通信工程中得到更多的应用,必须在光节点的研发上多加努力,实现这一项在通信工程行业被广泛应用。
        4 结语
        总上所述,在信息化时代的背景下,通信行业想要满足广大用户的通信需求,就必须要做好通信工程前期的建设质量以及后期的维护工作,还要保证通信网络信号的稳定性和快速性,但是传统的电缆线和铜线光纤却无法满足传递速度快、传递效率高、信号消耗小等需求。当石英有线光纤通讯技术运用到现代化通信工程中,不但完全符合上述需求,还通过利用全光网络、光节点将光纤入户的梦想变成了现实,凭借光纤石英材质的物理和化学性质提高了光纤传输信号的稳定性、抗磁性,利用光色散技术提高了光纤信号的时效性。
        参考文献:
        [1]赵序良.光纤有线通信技术在现代通信工程中的应用[J].数字通信世界,2019(09):208.
        [2]李新春.光纤有线通讯技术在现代通信工程中的应用[J].电子技术与软件工程,2019(06):28.
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