光通訊(OpTIcal CommunicaTIon)是以光波為載波的通訊方式。增加光路頻寬的方法有兩種:一是提高光纖的單通道傳輸速率;二是增加單光纖中傳輸的波長數,即波分複用技術(WDM)。
光通訊詳解,光通訊結構原理及其優勢優點
寬頻都會網路(BMAN)是中國資訊化建設的熱點,DWDM(密集波分複用)的巨大頻寬和傳輸資料的透明性,無疑是當今光纖應用領域的首選技術。然而,MAN等具有傳輸距離短、拓撲靈活和接入型別多等特點,如照搬主要用於長途傳輸的DWDM,必然成本過高;同時早期DWDM對MAN等靈活多樣性也難以適應。面對這種低成本城域範圍的寬頻需求,CWDM(粗波分複用)技術應運而生,並很快成為一種實用性的裝置。對光通訊來說,其技術基本成熟,而業務需求相對不足。以被譽為“寬頻接入最終目標”的FTTH為例,其實現技術EPON已經完全成熟,但由於普通使用者上網需要的頻寬不高,使FTTH的商用只限於一些試點地區。但是,在2006年,隨著IPTV等三重播放業務開展,運營商提供的頻寬已經不能滿足使用者對高畫質晰電視的要求,隨之FTTH的部署也提上了日程。無獨有偶,ASON對傳輸網路控制靈活,可為企業客戶提供個性化服務,不少運營商為發展和維繫企業客戶,不惜重金投資建設ASON。
光通訊(OpTIcal CommunicaTIon)是以光波為載波的通訊方式。增加光路頻寬的方法有兩種:一是提高光纖的單通道傳輸速率;二是增加單光纖中傳輸的波長數,即波分複用技術(WDM)。
光通訊詳解,光通訊結構原理及其優勢優點
寬頻都會網路(BMAN)是中國資訊化建設的熱點,DWDM(密集波分複用)的巨大頻寬和傳輸資料的透明性,無疑是當今光纖應用領域的首選技術。然而,MAN等具有傳輸距離短、拓撲靈活和接入型別多等特點,如照搬主要用於長途傳輸的DWDM,必然成本過高;同時早期DWDM對MAN等靈活多樣性也難以適應。面對這種低成本城域範圍的寬頻需求,CWDM(粗波分複用)技術應運而生,並很快成為一種實用性的裝置。對光通訊來說,其技術基本成熟,而業務需求相對不足。以被譽為“寬頻接入最終目標”的FTTH為例,其實現技術EPON已經完全成熟,但由於普通使用者上網需要的頻寬不高,使FTTH的商用只限於一些試點地區。但是,在2006年,隨著IPTV等三重播放業務開展,運營商提供的頻寬已經不能滿足使用者對高畫質晰電視的要求,隨之FTTH的部署也提上了日程。無獨有偶,ASON對傳輸網路控制靈活,可為企業客戶提供個性化服務,不少運營商為發展和維繫企業客戶,不惜重金投資建設ASON。