光纤网络作为高速有效的代名词已经深入人心,在通信系统中也已经大规模的实现部署和应用。而实现透明的、高生存性的全光通信网是宽带通信网的发展目标。光交换技术作为全光通信网络中的一项重要基础技术,其发展和应用很大程度上决定未来光通信网络的前进方向。对光交换技术的概念及发展和其在通信中应用的情况作概要的介绍,以供广大科研工作者研究和探讨。
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全光通信技术是通信技术发展的目标和方向,阻碍通信技术中全光通信技术的关键技术障碍就是通信设备中必须要有光电转换。本文主要分析了现阶段全光通信技术的发展现状,并结合关键技术研究了全光通信的发展。
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chenlinna 2016-12-06 11:08:23什么是网络光纤收发器
基于非线性光学原理,周期性金属纳米结构与非线性光学材料复合可以实现全光开关。通过数值模拟周期性金属纳米结构附近的电磁场可知,周期性金属纳米结构的表面等离子体激元有着明显的局域场增强特性。这种强的局域场可以大大增加非线性材料的三阶非线性效应,使全光调控现象更明显,从而降低开关的阈值功率,并实现超快的响应速度,有望在将来全光通信网络中得到广泛应用。
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基于非线性光学原理,周期性金属纳米结构与非线性光学材料复合可以实现全光开关。通过数值模拟周期性金属纳米结构附近的电磁场可知,周期性金属纳米结构的表面等离子体激元有着明显的局域场增强特性。这种强的局域场可以大大增加非线性材料的三阶非线性效应,使全光调控现象更明显,从而降低开关的阈值功率,并实现超快的响应速度,有望在将来全光通信网络中得到广泛应用。
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概述了国外提出的安全光通信技术原理、现状,并详细介绍了采用时域相位调制技术、时域频谱相位编码技术增强信息安全传输的原理。最后预测了安全光通信技术的研究方向。
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光纤网络作为高速有效的代名词已经深入人心,在通信系统中也已经大规模的实现部署和应用。而实现透明的、高生存性的全光通信网是宽带通信网的发展目标。光交换技术作为全光通信网络中的一项重要基础技术,其发展和应用很大程度上决定未来光通信网络的前进方向。
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随着光纤通信技术的发展和密集波分复用系统的应用,光联网已经成为网络发展的趋势。光联网络技术的实现主要依赖于光开关、光滤波器、光放大器、密集波分复用(DWDM)技术等器件和技术的进展。密集波分复用技术的发展是推动全光通信发展的重要因素,而光联网的提出将使设备制造商、电信运营商都面临巨大的机遇与挑战。
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基于波分复用的全光网能充分利用光纤带宽,是解决现有网络"电子瓶颈"问题的有效途径。本文详细介绍了全光网及其关键单元技术。
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经典全光通信与DWDM
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全光通信技术也是一种光纤通信技术,它是针对普通光纤系统中存在着较多的电子转换设备而进行改进的技术,该技术确保用户与用户之间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在各网络节点的交换则采用全光网络交换技术。
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本文为哈尔滨工业大学物理系李淳飞教授在2009中国光通信专题论坛新兴光器件及集成技术分会的主题演讲。报告首先介绍光子学的发展简史,提出光子学与光子技术的定义, 指出光子学发展的两个阶段: 微米光子学和纳米光子学的特点、关键技术和应用领域。指出纳米光子学的主要研究领域,纳米光子学对光电子技术和产业发展的意义,特别是对全光开关、全光通信、光学计算、光子能源技术的重要意义。
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