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探索階段
?。ㄒ唬┕馔ㄐ攀返牡谝徊?br /> 1880年,貝爾發(fā)明了一種利用光波作載波傳遞話音信息的“光電話”,它證明了利用光波作載波傳遞信息的可能性。他利用太陽光作光源,大氣為傳輸媒質,用硒晶體作為光接收器件,成功地進行了光電話的實驗,通話距離最遠達到了213米。1881年,貝爾宣讀了一篇題為《關于利用光線進行聲音的產生與復制》的論文,報道了他的光電話裝置。
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激光器出現之前,光學中普遍使用普通的相干性較差的普通光源,這種光源譜線很寬,無法進行通信。1960年,美國科學家梅曼(Meiman)發(fā)明了第一個紅寶石激光器。與普通光相比,激光譜線很窄,方向性及相干性極好,是一種理想的相干光源和光載波。由激光發(fā)展起來的激光通信有高度的相干性和空間定向性,通信容量大、體積較小并且有較高的保密性。所以激光是光通信的理想光源,它的出現是光通信發(fā)展的重要一步。
二、發(fā)展階段
由于光纖的發(fā)展,光纖系統(tǒng)也漸漸發(fā)展起來。1976 年,美國在亞特蘭大(Atlanta)進行了世界上第一個實用光纖通信系統(tǒng)的現場試驗。1980 年,美國標準化FT - 3光纖通信系統(tǒng)投入商業(yè)應用。1976 年和 1978 年,日本先后進行了速率為34 Mb/s的突變型多模光纖通信系統(tǒng), 以及速率為100 Mb/s的漸變型多模光纖通信系統(tǒng)的試驗。1983年敷設了縱貫日本南北的光纜長途干線。隨后,由美、日、 英、法發(fā)起的第一條橫跨大西洋 TAT-8海底光纜通信系統(tǒng)于1988年建成。第一條橫跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光纜通信系統(tǒng)于1989年建成。從此,海底光纜通信系統(tǒng)的建設得到了全面展開,促進了全球通信網的發(fā)展。
近幾年,隨著網絡中數據業(yè)務分量的持續(xù)加重,SDH多業(yè)務平臺正逐漸從簡單地支持數據業(yè)務的固定封裝和透傳的方式向更加靈活有效支持數據業(yè)務的下一代SDH系統(tǒng)演進和發(fā)展。最新的發(fā)展是支持集成通用組幀程序(GFP)、鏈路容量調節(jié)方案(LCAS)和自動交換光網絡(ASON)標準。 GFP是一種可以透明地將各種數據信號封裝進現有網絡的通用標準信號適配映射技術,簡單靈活,開銷低,效率高,有利于多廠家設備互聯互通,能夠對用戶數據實施統(tǒng)計復用。LCAS則定義了一種可以平滑地改變傳送網中虛級聯信號帶寬的方法,以自動適應有效業(yè)務帶寬,信令傳輸由普通的SDH網元和網管系統(tǒng)完成。ASON可以動態(tài)地實施連接建立和管理,使網絡具有自動選路和指配功能。由于在城域網領域正面臨光以太網的競爭壓力,迫使MSTP在降低設備成本和提高業(yè)務提供靈活性上繼續(xù)改進。重要的趨勢之一是結合MPLS,使MSTP和MPLS能互相依托共同向網絡邊緣擴展,從而可以充分利用MPLS靈活跨域支持數據聯網的一系列優(yōu)點。