国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

CNTXJ.NET | 通信界-中國通信門戶 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 人物 | 前瞻 | 智慧(區(qū)塊鏈 | AI
 國際新聞 | 國內(nèi)新聞 | 運營動態(tài) | 市場動態(tài) | 信息安全 | 通信電源 | 網(wǎng)絡融合 | 通信測試 | 通信終端 | 通信政策
 專網(wǎng)通信 | 交換技術(shù) | 視頻通信 | 接入技術(shù) | 無線通信 | 通信線纜 | 互聯(lián)網(wǎng)絡 | 數(shù)據(jù)通信 | 通信視界 | 通信前沿
 智能電網(wǎng) | 虛擬現(xiàn)實 | 人工智能 | 自動化 | 光通信 | IT | 6G | 烽火 | FTTH | IPTV | NGN | 知本院 | 通信會展
您現(xiàn)在的位置: 通信界 >> 光通信 >> 技術(shù)正文
 
什么是光網(wǎng)絡?
[ 通信界 | 靜姝 | m.6611o.com | 2022/10/27 16:31:48 ]
 

光網(wǎng)絡是一種利用光在設備之間傳輸數(shù)據(jù)的技術(shù)。它提供高帶寬和低延遲,多年來一直是長途數(shù)據(jù)通信的事實標準。光纖用于全球大部分長途語音和數(shù)據(jù)通信。

光網(wǎng)絡的歷史悠久,隨著其服務和用例的擴展,使其更加靈活、智能和高效的趨勢將繼續(xù)增長。

光網(wǎng)絡很重要,因為它允許長距離的高速數(shù)據(jù)傳輸。例如,光網(wǎng)絡確保紐約用戶可以在物理定律允許的范圍內(nèi)盡可能快地訪問內(nèi)羅畢服務器

光網(wǎng)絡背后的技術(shù)基于全內(nèi)反射原理。當光照射到光纜等介質(zhì)的表面時,一些光會被表面反射。光反射的角度取決于介質(zhì)的特性和入射角(光照射到表面的角度)。

如果入射角大于臨界角,那么所有的光都會被反射;這稱為全內(nèi)反射。全內(nèi)反射可用于制造光纖,一種沿其長度引導光的玻璃或塑料。

當光穿過光纖時,它會經(jīng)歷多次全內(nèi)反射,導致它從光纖壁反彈。這種反彈效應導致光以鋸齒形圖案沿著光纖的長度向下傳播。

通過仔細控制光纖的特性,工程師可以控制反射的光量以及在再次反射之前傳播的距離。這使他們能夠設計出可以長距離傳輸數(shù)據(jù)而不會丟失任何信息的光纖。

光網(wǎng)絡由幾個組件組成:光纖、收發(fā)器、放大器、多路復用器和光開關(guān)。

光纖

光纖是承載光信號的介質(zhì)。它由多種材料組成,包括:

①核心:承載光的中心。

②包層:圍繞核心并有助于保持光信號包含的材料。

③緩沖涂層:保護光纖免受損壞的材料。

纖芯和包層通常由玻璃制成,而緩沖涂層通常由塑料制成。

收發(fā)器

收發(fā)器是將電信號轉(zhuǎn)換為光信號的設備,反之亦然,通常在連接的最后一英里處實現(xiàn)。它是光網(wǎng)絡與使用它的電子設備(如計算機和路由器)之間的接口。

放大器

顧名思義,放大器是一種放大光信號的設備,因此它們可以長距離傳播而不會失去強度。放大器以規(guī)則的間隔沿著光纖放置以增強信號。

多路復用器

多路復用器只是接收多個信號并將它們組合成單個信號的設備。這是通過為每個信號分配不同的光波長來完成的,允許多路復用器同時沿單根光纖發(fā)送多個信號而不會產(chǎn)生干擾。

光開關(guān)

光開關(guān)是一種將光信號從一根光纖路由到另一根光纖的設備。光交換機用于控制光網(wǎng)絡中的流量,通常用于高容量網(wǎng)絡。

光網(wǎng)絡的歷史

光網(wǎng)絡的歷史始于 1790 年代,當時法國發(fā)明家 Claude Chappe 發(fā)明了光信號電報,這是光通信系統(tǒng)最早的例子之一。

近一個世紀后的 1880 年,亞歷山大·格雷厄姆·貝爾為光電電話申請了專利,這是一種光學電話系統(tǒng)。雖然 Photophone 是開創(chuàng)性的,但 Bell 的早期發(fā)明電話更實用,并且采用了有形的形式。因此,Photophone 從未離開實驗階段。

直到 1920 年代,英國的 John Logie Baird 和美國的 Clarence W. Hansell 才為使用空心管或透明棒陣列為電視或傳真系統(tǒng)傳輸圖像的想法申請了專利。

1954 年,荷蘭科學家 Abraham Van Heel 和英國科學家 Harold H. Hopkins 各自發(fā)表了關(guān)于纖維束成像的科學論文。Hopkins 專注于非包層光纖,而 Van Heel 只專注于簡單的包層光纖束——裸光纖周圍具有較低折射率的透明包層。

這保護了光纖反射表面免受外部變形,并顯著降低了光纖之間的干擾。成像束的發(fā)展是光纖發(fā)展的重要一步。保護光纖表面免受外部干擾允許通過光纖更準確地傳輸光信號。

到 1960 年,玻璃包層光纖的損耗約為每米 1 分貝 (dB),適用于醫(yī)學成像,但對于通信來說太高了。1961 年,美國光學公司的 Elias Snitzer 發(fā)表了一篇關(guān)于具有微小纖芯的光纖的理論描述,該纖芯可以僅通過一種波導模式傳輸光。

1964 年,高錕博士提出了每公里 10 或 20 dB 的光損失。該標準有助于提高遠程通信系統(tǒng)的范圍和可靠性。除了他在損失率方面的工作外,高博士還證明了需要一種更純凈的玻璃來幫助減少光損失。

1970 年夏天,康寧玻璃廠的一組研究人員開始試驗一種稱為熔融石英的新材料。這種物質(zhì)以其極高的純度、高熔點和低折射率而聞名。

該團隊由 Robert Maurer、Donald Keck 和 Peter Schultz 組成,很快意識到熔融石英可用于制造一種稱為“光波導纖維”的新型線材。這種光纖線可以承載比傳統(tǒng)銅線多 65,000 倍的信息。此外,用于攜帶信息的光波可以在甚至一千英里外的目的地被解碼。

這項發(fā)明徹底改變了長距離通信,并為今天的光纖技術(shù)鋪平了道路。該團隊解決了高博士定義的分貝損失問題,1973 年,John MacChesney 在貝爾實驗室改進了用于纖維生產(chǎn)的化學氣相沉積工藝。結(jié)果,光纖電纜的商業(yè)化生產(chǎn)成為可能。

1977 年 4 月,通用電話和電子公司首次利用光纖網(wǎng)絡在加利福尼亞長灘進行實時電話通信。1977 年 5 月,貝爾實驗室很快效仿,在芝加哥市中心地區(qū)建立了一個跨越 1.5 英里的光電話通信系統(tǒng)。每對光纖可以傳輸672個語音通道,相當于一個DS3電路。

1980 年代初,第二代光纖通信專為商業(yè)用途而設計,采用 1.3 微米 InGaAsP半導體激光器。這些系統(tǒng)在 1987 年以高達 1.7 Gbps 的比特率運行,中繼器間距高達 50 公里。

第三代光纖網(wǎng)絡使用的系統(tǒng)工作在 1.55 微米,每公里損耗約為 0.2 dB。

第四代光纖通信系統(tǒng)依靠光放大來減少所需的中繼器數(shù)量,并依靠波分復用 (WDM) 來增加數(shù)據(jù)容量。

2006 年,使用光放大器在一條 160 公里的線路上達到了每秒 14 太比特 (Tb) 的比特率。截至 2021 年, 日本科學家能夠使用四芯光纜在 3,000 公里內(nèi)傳輸 319 Tbps。

雖然這些第四代光纖通信系統(tǒng)的容量比前幾代要大很多,但基本原理是一樣的:將電信號轉(zhuǎn)換成光脈沖,通過光纖發(fā)送,然后再轉(zhuǎn)換回電信號在接收端。

然而,每一代產(chǎn)品的組成部分都變得更小、更可靠、更便宜。因此,光纖通信已成為我們?nèi)?a class="channel_keylink" href="/search.asp">電信基礎(chǔ)設施中越來越重要的一部分。

光網(wǎng)絡的主要趨勢

專注于網(wǎng)絡邊緣

光網(wǎng)絡邊緣是流量進出網(wǎng)絡的地方。為了滿足基于云的應用需求,光網(wǎng)絡正在向終端用戶靠攏。這允許更低的延遲和更一致的性能。

層加密

隨著網(wǎng)絡攻擊變得越來越普遍,動態(tài)數(shù)據(jù)保護將繼續(xù)成為主要問題。SASE(安全訪問服務邊緣),在服務端點使用云原生安全功能,最近越來越受到關(guān)注。端點保護可能會使連接網(wǎng)絡上的安全控制變得不必要。

盡管這可能不會消除對加密的需求,但它將保護敏感數(shù)據(jù)和應用程序。如果沒有單一的安全控制,第 1 層的保護會變得越來越棘手。

我們可以通過加密控制、管理和用戶流量來更好地保護我們的資源。這使得黑客幾乎不可能侵入系統(tǒng),從而大大降低了成功進行網(wǎng)絡攻擊的機會。隨著企業(yè)越來越依賴數(shù)據(jù)和連接,強大的安全解決方案只會變得更加明顯。

開放光網(wǎng)絡

開放式光網(wǎng)絡是一種使用標準、開放式接口以允許集成不同供應商設備的光網(wǎng)絡。這為光網(wǎng)絡組件提供了更多選擇和靈活性。此外,它還可以在新功能和服務可用時更輕松地添加它們。

光譜服務的增長

隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長,對更高帶寬和容量的需求也在不斷增加。光譜服務通過使用光譜來增加現(xiàn)有光纖網(wǎng)絡的容量來提供這一點。這些服務越來越受歡迎,因為它們提供了一種經(jīng)濟高效的方式來滿足不斷增長的數(shù)據(jù)需求。

更多戶外部署

隨著對更高帶寬和容量需求的增長,街道機柜中的戶外部署變得越來越普遍。室外光纖可以直接運行到用戶位置,提供更直接的連接和更低的延遲。

緊湊的模塊化

隨著光網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,對更小、更緊湊的組件的需求變得越來越明顯。這是因為數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的空間通常是有限的。緊湊的模塊化光學元件提供了一種節(jié)省空間的方法,同時仍然提供高性能。

光網(wǎng)絡的未來發(fā)展

智能光網(wǎng)絡

智能光網(wǎng)絡是使用人工智能(AI) 優(yōu)化性能的光網(wǎng)絡。人工智能可用于自動識別和糾正網(wǎng)絡中的問題。這允許更有效和更可靠的網(wǎng)絡。

此外,人工智能可用于預測未來的交通模式和需求。這些信息可用于提前配置容量,確保網(wǎng)絡能夠滿足未來的需求。

靈活的網(wǎng)格架構(gòu)

靈活的網(wǎng)格架構(gòu)正變得越來越流行,因為它們提供了一種增加現(xiàn)有光纖容量的方法。靈活的網(wǎng)格允許在單根光纖上復用不同波長的光。這樣可以在每根光纖上承載更多數(shù)據(jù),從而提高網(wǎng)絡容量。

按需波分復用

波分復用是一種允許在單根光纖上傳輸多種波長的光的技術(shù)。按需 WDM 是一種允許按需提供容量的 WDM。這意味著可以根據(jù)需要增加容量,而無需安裝新的光纖。

日益數(shù)字化世界中的光網(wǎng)絡

光網(wǎng)絡在其相對較短的歷史中已經(jīng)走過了漫長的道路。從不起眼的開始,它現(xiàn)在已成為許多大型網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施的重要組成部分。它是互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵支柱,徹底改變了我們的溝通方式,并開創(chuàng)了一個前所未有的技術(shù)進步時代。

隨著 5G 等趨勢的成熟,光網(wǎng)絡似乎有望繼續(xù)在我們?nèi)找鏀?shù)字化的世界中發(fā)揮重要作用。

 

1作者:靜姝 來源:通信界 編輯:顧北

 

聲明:①凡本網(wǎng)注明“來源:通信界”的內(nèi)容,版權(quán)均屬于通信界,未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載、摘編,違者必究。經(jīng)授權(quán)可轉(zhuǎn)載,須保持轉(zhuǎn)載文章、圖像、音視頻的完整性,并完整標注作者信息并注明“來源:通信界”。②凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非通信界)”的內(nèi)容,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。本網(wǎng)對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。③如因內(nèi)容涉及版權(quán)和其它問題,請自發(fā)布之日起30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。 
熱點動態(tài)
普通新聞 中信科智聯(lián)亮相2023中國移動全球合作伙伴大會
普通新聞 全球首個基于Data Channel的新通話商用網(wǎng)絡呼叫成功撥通
普通新聞 中國聯(lián)通:以優(yōu)質(zhì)通信服務 助力“一帶一路”共建繁華
普通新聞 楊杰:未來五年,智算規(guī)模復合增長率將超過50%
普通新聞 長沙電信大樓火災調(diào)查報告發(fā)布:系未熄滅煙頭引燃,20余人被問責
普通新聞 鄔賀銓:生態(tài)短板掣肘5G潛能發(fā)揮,AI有望成“破局之劍”
普通新聞 工信部:加大對民營企業(yè)參與移動通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務和服務創(chuàng)新的支持力
普通新聞 摩爾線程亮相2023中國移動全球合作伙伴大會,全功能GPU加速云電腦體
普通新聞 看齊微軟!谷歌表示將保護用戶免受人工智能版權(quán)訴訟
普通新聞 聯(lián)想王傳東:AI能力已成為推動產(chǎn)業(yè)升級和生產(chǎn)力躍遷的利刃
普通新聞 APUS李濤:中國的AI應用 只能生長在中國的大模型之上
普通新聞 外媒:在電池競賽中,中國如何將世界遠遠甩在后面
普通新聞 三星電子預計其盈利能力將再次下降
普通新聞 報告稱華為5G專利全球第1 蘋果排名第12
普通新聞 黨中央、國務院批準,工信部職責、機構(gòu)、編制調(diào)整
普通新聞 榮耀Magic Vs2系列正式發(fā)布,刷新橫向大內(nèi)折手機輕薄紀錄
普通新聞 GSMA首席技術(shù)官:全球連接數(shù)超15億,5G推動全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
普通新聞 北京聯(lián)通完成全球首個F5G-A“單纖百T”現(xiàn)網(wǎng)驗證,助力北京邁向萬兆
普通新聞 中科曙光亮相2023中國移動全球合作伙伴大會
普通新聞 最高補貼500萬元!哈爾濱市制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項資金使用細則
通信視界
鄔賀銓:移動通信開啟5G-A新周期,云網(wǎng)融合/算
普通對話 中興通訊徐子陽:強基慧智,共建數(shù)智熱帶雨
普通對話 鄔賀銓:移動通信開啟5G-A新周期,云網(wǎng)融合
普通對話 華為輪值董事長胡厚崑:我們正努力將5G-A帶
普通對話 高通中國區(qū)董事長孟樸:5G與AI結(jié)合,助力提
普通對話 雷軍發(fā)布小米年度演講:堅持做高端,擁抱大
普通對話 聞庫:算網(wǎng)融合正值挑戰(zhàn)與機遇并存的關(guān)鍵階
普通對話 工信部副部長張云明:我國算力總規(guī)模已居世
普通對話 鄔賀銓:我國互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)發(fā)展的新一輪機
普通對話 張志成:繼續(xù)加強海外知識產(chǎn)權(quán)保護工作 為助
普通對話 吳春波:華為如何突破美國6次打壓的逆境?
通信前瞻
亨通光電實踐數(shù)字化工廠,“5G+光纖”助力新一
普通對話 亨通光電實踐數(shù)字化工廠,“5G+光纖”助力新
普通對話 中科院錢德沛:計算與網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施的全面部
普通對話 工信部趙志國:我國算力總規(guī)模居全球第二 保
普通對話 鄔賀銓院士解讀ChatGPT等數(shù)字技術(shù)熱點
普通對話 我國北方海區(qū)運用北斗三號短報文通信服務開
普通對話 華為云Stack智能進化,三大舉措賦能政企深度
普通對話 孟晚舟:“三大聚力”迎接數(shù)字化、智能化、
普通對話 物聯(lián)網(wǎng)設備在智能工作場所技術(shù)中的作用
普通對話 軟銀研發(fā)出以無人機探測災害被埋者手機信號
普通對話 AI材料可自我學習并形成“肌肉記憶”
普通對話 北斗三號衛(wèi)星低能離子能譜儀載荷研制成功
普通對話 為什么Wi-Fi6將成為未來物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵?
普通對話 馬斯克出現(xiàn)在推特總部 收購應該沒有懸念了
普通對話 臺積電澄清:未強迫員工休假或有任何無薪假
普通對話 新一代載人運載火箭發(fā)動機研制獲重大突破
推薦閱讀
Copyright @ Cntxj.Net All Right Reserved 通信界 版權(quán)所有
未經(jīng)書面許可,禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制、鏡像
国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

      91麻豆免费在线观看| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网| 亚洲精品大片www| 不卡的av电影在线观看| 久久精品视频在线看| 激情av综合网| 久久久亚洲午夜电影| 久久成人综合网| 日韩一区二区在线观看| 日韩电影一二三区| 欧美一二区视频| 日韩av一区二区三区四区| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 亚洲午夜免费福利视频| 色哟哟国产精品| 亚洲一二三四久久| 欧美人与性动xxxx| 日韩av不卡一区二区| 日韩一区二区精品葵司在线| 日本成人在线网站| 日韩欧美一区在线观看| 韩国精品在线观看| 日本一区二区综合亚洲| 成人动漫在线一区| 一区二区三区四区在线播放 | 日本道色综合久久| 一区二区成人在线观看| 欧美日韩二区三区| 久久99这里只有精品| 久久久久成人黄色影片| 成人精品一区二区三区中文字幕| 亚洲欧洲三级电影| 欧美三级乱人伦电影| 秋霞电影一区二区| 久久久99免费| 91蝌蚪porny成人天涯| 亚洲高清视频在线| 久久这里只有精品视频网| 成人黄色777网| 亚洲一区二区三区美女| 日韩三级电影网址| a美女胸又www黄视频久久| 一区二区三区四区在线免费观看| 制服丝袜中文字幕亚洲| 国产mv日韩mv欧美| 亚洲国产精品一区二区www在线| 日韩欧美一区中文| 99热精品一区二区| 蜜桃视频一区二区三区| 日韩美女视频一区二区| 91精品国产综合久久精品app| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 国产精品久99| 91精品国产欧美一区二区18| 不卡高清视频专区| 久久国产剧场电影| 亚洲欧洲日产国产综合网| 日韩视频免费直播| 色诱视频网站一区| 国产一区91精品张津瑜| 亚洲一区二区三区四区在线 | 激情五月激情综合网| 亚洲精品中文在线影院| xnxx国产精品| 777xxx欧美| 色一区在线观看| 国产一区在线精品| 日本欧美久久久久免费播放网| 中文字幕中文在线不卡住| 欧美电影免费观看高清完整版在线 | 99精品视频一区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 中文字幕亚洲视频| 久久女同互慰一区二区三区| 在线播放中文一区| 欧美在线你懂得| 成人av在线影院| 国产精品一区二区无线| 麻豆91免费观看| 婷婷丁香久久五月婷婷| 亚洲精品午夜久久久| 国产精品欧美久久久久一区二区| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 欧美色图天堂网| 一本大道久久a久久精品综合| 风间由美性色一区二区三区| 韩国欧美国产1区| 免费看欧美美女黄的网站| 亚洲精品v日韩精品| 亚洲欧美综合在线精品| 亚洲国产成人一区二区三区| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 欧美一区二区三区视频| 欧美精品九九99久久| 欧美日韩高清影院| 欧美军同video69gay| 欧美午夜电影一区| 欧美色倩网站大全免费| 欧美人xxxx| 欧美精品一卡二卡| 日韩一区二区三区视频| 日韩一区二区三免费高清| 欧美一二三四在线| 26uuu国产电影一区二区| 久久亚洲影视婷婷| 日本一区二区三区在线观看| 欧美激情自拍偷拍| 中文字幕不卡在线| 亚洲欧美电影院| 亚洲一区二区综合| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 热久久国产精品| 国产精品88888| 99精品一区二区三区| 欧美在线免费视屏| 日韩欧美一区二区久久婷婷| 久久精品一区二区三区av| 日本一区二区成人| 亚洲一区二区av电影| 久热成人在线视频| 丁香婷婷综合网| 欧美在线看片a免费观看| 欧美精品日韩精品| 久久精品一二三| 一区二区三区色| 蜜桃精品视频在线| 99麻豆久久久国产精品免费| 欧美午夜不卡视频| 久久综合九色综合欧美就去吻| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 日韩va欧美va亚洲va久久| 国产成人午夜电影网| 欧洲视频一区二区| 久久众筹精品私拍模特| 亚洲精品国产视频| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| www.成人在线| 日韩精品一区在线| 一区二区久久久| 国产v日产∨综合v精品视频| 欧美日韩国产高清一区| 中文字幕精品一区| 日本va欧美va精品| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 日韩一级免费观看| 夜夜操天天操亚洲| 国产福利精品一区| 91精品国产色综合久久不卡电影| 国产精品久久久久一区二区三区 | 久久机这里只有精品| 日本精品一级二级| 国产精品天美传媒| 久久精品国产一区二区三| 91九色最新地址| 国产精品久久久久久久久动漫| 免费av网站大全久久| 在线看不卡av| 中文字幕中文字幕在线一区| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 日韩精品资源二区在线| 夜夜精品视频一区二区| www.在线成人| 国产视频一区二区在线观看| 美女一区二区视频| 91精品国产91热久久久做人人| 悠悠色在线精品| 91麻豆.com| 亚洲猫色日本管| 99在线精品免费| 国产精品久久久久天堂| 国产91丝袜在线观看| 久久久国际精品| 国产成人亚洲综合色影视| 久久夜色精品一区| 精品一区二区三区免费播放| 日韩一级完整毛片| 美女诱惑一区二区| 日韩一二三四区| 久久99国产精品久久| 欧美岛国在线观看| 极品瑜伽女神91| 久久久久久久久99精品| 国产一区二区导航在线播放| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 久久众筹精品私拍模特| 国产成人免费在线视频| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国产精品一区二区视频| 国产精品区一区二区三区| 成人av在线资源网站| 亚洲精品欧美激情| 欧美日韩国产精品成人| 日韩电影在线一区二区三区| 欧美成人官网二区| 国产suv一区二区三区88区| 国产精品麻豆一区二区| 在线一区二区三区四区|