詞語(yǔ)解釋
全光通信(Optical Communication)是一種利用光信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)的通信技術(shù),它是目前最快的通信技術(shù),其傳輸速率可達(dá)每秒幾十億位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的電纜通信。 全光通信的原理是利用光纖把信號(hào)以光的形式傳輸,其傳輸速率可達(dá)每秒幾十億位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的電纜通信。全光通信具有安全性高、傳輸距離遠(yuǎn)、傳輸速率快等優(yōu)點(diǎn),是目前最受歡迎的通信技術(shù)。 全光通信的應(yīng)用非常廣泛,它可以用于傳輸語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻等信息,廣泛應(yīng)用于電信、電視、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。它可以用于傳輸大量的數(shù)據(jù),如視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控等,也可以用于傳輸少量的數(shù)據(jù),如網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等。 此外,全光通信還可以用于實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信,如無(wú)線電視、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等,也可以用于實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信,如移動(dòng)電話、移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)取? 由于全光通信具有傳輸距離遠(yuǎn)、傳輸速率快等優(yōu)點(diǎn),它在當(dāng)今的通信領(lǐng)域中扮演著重要的角色,是未來(lái)發(fā)展的重要技術(shù)之一。 全光通信是指用戶與用戶之間的信號(hào)傳輸與交換全部采用光波技術(shù),即數(shù)據(jù)從源節(jié)點(diǎn)到目的節(jié)點(diǎn)的傳輸過(guò)程都在光域內(nèi)進(jìn)行,而其在各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的交換則采用全光網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù)。全光通信與傳統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)有的光纖通信系統(tǒng)相比,具有其獨(dú)具的特點(diǎn): (1)全光通信是歷史發(fā)展的必然。電子交換機(jī)代替了模擬傳輸,在數(shù)字傳輸之后,引入了數(shù)字交換,F(xiàn)在采用光傳輸技術(shù)是歷史的螺旋上升,光網(wǎng)絡(luò)是下一步必然的發(fā)展對(duì)象。 (2)降低成本。在采用電子交換及光傳輸?shù)捏w系中,光/電及電/光轉(zhuǎn)換的接口是必要的,如果整個(gè)采用光技術(shù)可以避免這些昂貴的光電轉(zhuǎn)換器材。而且,在全光通信中,大多采用無(wú)源光學(xué)器件,從而降低了成本和功耗。 (3)解決了“電子瓶頸”間題。在目前的光纖系統(tǒng)中,影響系統(tǒng)容量提高的關(guān)鍵因素是電子器件速率的限制,如電子交換速率大概為每秒幾百兆位,而只在大規(guī)模圖像傳輸研究領(lǐng)域達(dá)Tbit/s的速率。CMOS技術(shù)及ECL技術(shù)的交換機(jī)系統(tǒng)可以達(dá)到Gbii/s范圍,不久的將來(lái),采用砷化鑄技術(shù)可使速率達(dá)到幾十個(gè)Gbit/s以上,但是電子交換的速率也似乎達(dá)到了極限。為此,網(wǎng)絡(luò)需要更高的速度則應(yīng)采用光交換與光傳輸相結(jié)合的全光通信。
全光通信是指用戶與用戶之間的信號(hào)傳輸與交換全部采用光波技術(shù),即數(shù)據(jù)從源節(jié)點(diǎn)到目的節(jié)點(diǎn)的傳輸過(guò)程都在光域內(nèi)進(jìn)行,而其在各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的交換則采用全光網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù)。全光通信與傳統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)有的光纖通信系統(tǒng)相比,具有其獨(dú)具的特點(diǎn): (1)全光通信是歷史發(fā)展的必然。電子交換機(jī)代替了模擬傳輸,在數(shù)字傳輸之后,引入了數(shù)字交換,F(xiàn)在采用光傳輸技術(shù)是歷史的螺旋上升,光網(wǎng)絡(luò)是下一步必然的發(fā)展對(duì)象。 (2)降低成本。在采用電子交換及光傳輸?shù)捏w系中,光/電及電/光轉(zhuǎn)換的接口是必要的,如果整個(gè)采用光技術(shù)可以避免這些昂貴的光電轉(zhuǎn)換器材。而且,在全光通信中,大多采用無(wú)源光學(xué)器件,從而降低了成本和功耗。 (3)解決了“電子瓶頸”間題。在目前的光纖系統(tǒng)中,影響系統(tǒng)容量提高的關(guān)鍵因素是電子器件速率的限制,如電子交換速率大概為每秒幾百兆位,而只在大規(guī)模圖像傳輸研究領(lǐng)域達(dá)Tbit/s的速率。CMOS技術(shù)及ECL技術(shù)的交換機(jī)系統(tǒng)可以達(dá)到Gbii/s范圍,不久的將來(lái),采用砷化鑄技術(shù)可使速率達(dá)到幾十個(gè)Gbit/s以上,但是電子交換的速率也似乎達(dá)到了極限。為此,網(wǎng)絡(luò)需要更高的速度則應(yīng)采用光交換與光傳輸相結(jié)合的全光通信。
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