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深入了解光纤光栅传感器的通信
  

光纤光栅传感器通讯是主要运输工具的现代通信网络,其历史只是约20年,经历了3代短波长多模光纤、长长波长多模光纤和长波单模光纤。使光纤光栅传感器用光纤通讯是通传感器信的重大变化,在历史上,美国、日本、英国、法国、和超过20多个国家宣布它不会建设电缆通信线路,并致力于光纤通讯的发展。我国光纤通信已进入实用阶段。
 
光纤通信技术的发展与出生在20世纪的1990年是重要革命史上的通信、卫星通信、移动通信和高科技。进入21世纪,反映出互联网的快速发展和增长的音频、视频、数据和多媒体应用程序后(超高速和超长程)的大容量光传输系统和网络有一个更迫切需要。
 
光纤通讯和过去的电气通信相比,主要区别是它具有很多优点:传输频带宽、及通信容量大;传输损耗低和中继距离长;线径细,,重量轻,原料为石英、保存金属,有利于资源的合理使用;的绝缘,和抗电磁干扰性能强;此外具有防腐能力强,和抗辐射能力强,并围绕性良好和没有电火花加工,可以和泄传感器漏小,和机密性的强大,优势,在特殊的环境或使用军事尚可。
 
在字段中,主要用于电话干线光纤通讯中的应用非常广泛。到这里光纤通讯的优势能充分发挥,逐步更换电缆,已被广泛应用。用于主要依靠电缆、微波、卫星通信、长途干线通信已经转而使用光纤通讯和成形方法有点转让%的全球优势。
 
光纤通讯还可以用于全球通信网络,和国家公共电信网络(如我们国家的主路由、省级辅助路线和县扩展)、工业生产、高质量彩色电视传输网站监控和调度、交通监视控制命令,市有线电视网络,共享天线(CATV)系统。
1光纤通信技术
光纤通信是通信的信息的利用光作为承运人,使用光纤作为传输手段。由于基于光纤的光纤通讯传输介质将"有线"光通信。光纤组成的核心和熔覆、内部核心的几十个微米或更多微米,比一根头发;薄外称为外覆层的层,包层的作用是保护光纤。
光纤通讯系统使用纤维的其实不是一个单一的、但在一起的许多光纤电缆组成。作为主要的材料玻璃材料是生产光纤的电绝缘体,因此不需要担心接地电路;在光纤传输、信息披露的信息传输不会发生;纤维是非常精细,占用面积小,这个空间解决执行问题。
 
2特征的光纤通信技术
非常宽带网络、通讯的能力。
光纤传输带宽比铜电线或电缆大得多。单波长光纤通讯系统,由于终端设备的限制不会不经常玩大的优势。因此,需要技术,以提高输送能力、密集波分多路复用技术来解决这个问题。
损耗低,中继距离长。
目前,货物石英光纤和损失是最低相比其他传输介质;如果使用非石英极端低损耗的传输介质,理论上,传输的损失都可以减少至较低水平。这表明通过建设光纤的通信系统可以降低系统成本,导致更好的经济效率。
抗电磁干扰能力。
石英有很强耐腐蚀性和保温材料。但它也有一个重要特点的抗电磁干扰强,它不会影响外部环境的影响,也不受人为干扰,如电缆架设。这是特别有用的在强电场中,应用程序通信,但也是军事上有用。
串扰无干涉、好隐私
在无线电传输过程中,电光纤磁波的传播容易泄漏,可怜的隐私。在光纤通讯中,串扰现象不会发生,和强烈。除了这些功能外,还有纤维直径细、重量轻、软、易于铺设;纤维丰富的原料资源、成本低的温度稳定性和使用寿命长。正是由于这些优点的光纤,光纤越来越广泛的应用。
3光纤通讯技术的发展
SDH光通信从一开始就是传输信息基于电路交换的所以客户端信号是连续的TDM、PDH、SDH等流。随着技术的进步,尤其是计算机网络技术、数据传输的发展也日益增长。数据包信号和源源不断的功能完全不同,具有不确定性,因此传输这种信号是光通信技术的挑战需要解决。两个传输设备是有很大的不同。
提高信道容量从PDH向SDH光通信系统、发展从lOGb/s到155Mb/s的发展,最近,4OGB/s已实现商业化。更大的容量,例如160Gb/s(单通道)系统的研究专家已成功地测试了,还正在为其相应的标准。此外,科学家还在研究系统较大的通信技术。
宏观上的光纤传输距离、纤维光学传输距离越远,是越好,所以在这方面研究光纤研究人员,努力。在投入使用光纤放大器,不断,光纤传输距离突破,为增加非再生中继器距离创造了条件。
到大都市区光传输网络的发展是目前从骨干到都市的发展,逐步接近到业务节点的光传输。但人们普遍认为,光传输作为传递信息的手段,或不适应的人。作为服务节点,靠近这两个用户,并保证信息传输的安全性,用户想要光传输也可以带来更便捷的服务。
近几年互联网发展的需要与下一代全光网络的发展趋势、互联网行业,IP业务的快速发展是热。研究表明,随着IP业的快速发展,通信行业将面临"洗牌"和孕育着新技术的出现。控制软件和开发的进一步发展,与现代光通信是逐渐发展的智能,它可以灵活并让营办商自由经营的光传输。更多应用程序的出现,更有利于人民的。
总之,在高速光传输、宽带光纤接入技术、节点、光学交换技术、智能光网络技术为核心和IP互联网应用的光学技术是目前光纤传输的研究热点和以后,科学家们将继续研究和在这一领域的发展。未来的应用程序、光网络服务多样化和方向的资源分配,以满足客户的需求,不仅要克服距离限制,更智能的光纤通讯的发展。
光栅
4光纤链路测试
现场测试的光纤安装的实地测试的目的安装的光纤链接必须衡量,确保电缆支持的网络协议的重要方法。其目的是测试的光纤光纤连接质量是符合标准,并减少故障因素。
标准目前光纤链接字段测试场测试标准分为两大类:纤维光学系统标准及标准的应用程序。
①光缆系统标准:标准的光纤通信系统是独立于应用程序的光纤链路现场测试标准。对于不同的光纤系统,有不同的标准。目前,大多数的应用的光纤链路测试是标准。
②光纤应用标准:标准基于光纤应用系统光纤光纤链接字段测试标准为特定应用程序的安装。此测试标准固定的不会改变由于光纤系统的差异。
现场测试的光纤链路是光传输的光纤通讯应用程序,它将不会受到外部因素如磁场干扰,所以它是不同于普通的铜电线电缆的性能测试。光纤测试,虽然许多类型的纤维,但其测试参数也基本相同。
现场光纤链路测试主要是对光纤传输特性的光学特性和测试。在光纤通信系统中的光纤传输光纤传输特性的光学特性和对质量产生重大影响。但由于纤维的影响特征不受安装,因此,不需要测试安装,但在生产时都经过测试由制造商。
网站测试工具
①来源:当前光源主要LED(发光二极管)照明和激光光源两种方式。
②光功率计:米是光功率的测量传输的光纤,用于测量绝对权力或通过光纤光损失的相对权力上的设备的信号强度。在光纤系统中,光功率的测量是最基本的。光功率计原理非常类似电子光纤光栅传感器万用表,但电子万用表测量,测量的光功率计是光。
通过测量变送器或光纤网络的绝对权力,光功率计将能够评估纤维光学设备的性能。稳定的收入来源,结合使用光功率计组成的光损耗测试,来衡量,测试连接丢失的连续性,并帮助评估纤维光纤链路传输质量。
③光时域:OTDR光后向散射,原则根据生产制作使用光传输光纤衰减的后向散射的光线,获取信息,可用于测量光纤衰减、连接器损失、光纤沿长度的故障点位置,并了解损失分布,等等。
在某种意义上,光时域反射计(OTDR)类似于电缆测试使用光栅时间域反射计(TDR)的作用,但造成信号反射阻抗TDR测量的是,光时域反射仪测量造成的光子后向散射信号反射。后向散射是一种影响所有纤维现象,引起反射光子光纤。
光纤光栅传感器通讯能力而光纤在现在,已经是很大,但仍然大量的闲置能力,随着社会经济、科学和技术的进一步发展、还增加的需求的信息,和将超过目前的网络承载能力,因此我们必须作出进一步努力,研究更先进的光传输方法。因此,推动下的经济和社会发展,会有更长远的光纤通讯的发展。

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