Definição
A comunicação óptica é um tipo de comunicação em que a luz é usada para transportar o sinal até a extremidade remota, em vez de corrente elétrica. A comunicação óptica depende de cabos de fibra óptica para transportar os sinais de luz até seus destinos. Além disso, uma rede completa de comunicação óptica também inclui um modulador/demodulador, um transmissor/receptor, um sinal de luz e um canal transparente. Eles são os blocos de construção do sistema de comunicação óptica. Além disso, para aumentar a largura de banda do caminho óptico, existem dois métodos: um é aumentar a taxa de transmissão de canal único da fibra e o outro é aumentar o número de comprimentos de onda de transmissão de fibra única. O fato é que a tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM), o equipamento de comunicação óptica, é adequado apenas para a última distância de alguns quilômetros.
Comparada à transmissão elétrica, a comunicação óptica apresenta mais vantagens e já substituiu amplamente a comunicação por fios de cobre em redes centrais em muitos países desenvolvidos. A comunicação óptica está se tornando uma tendência no futuro próximo.
Meio de Transmissão de Comunicação Óptica – Fibra Óptica
A fibra óptica é o tipo mais comum de canal para comunicações ópticas. Além do processo de fabricação, da composição do material, das propriedades ópticas e das aplicações, a fibra óptica é frequentemente classificada por finalidade, podendo ser dividida em fibra óptica de comunicação e fibra óptica de detecção. A fibra óptica, como meio de transmissão, é dividida em dois tipos: dispositivos funcionais gerais e especiais: dispositivos de fibra óptica para a amplificação das ondas de luz, o divisor plástico, o multiplicador, a modulação e a oscilação da luz da fibra, e frequentemente alguns tipos de dispositivos funcionais.
Princípio
O princípio da comunicação óptica pode ser descrito de forma simples da seguinte forma: primeiramente, o emissor envia a informação (por exemplo, voz, imagem ou dados, etc.) em sinais elétricos e, em seguida, modulada no laser, emite um feixe de laser, alterando a intensidade da luz com a amplitude (frequência) do sinal, bem como o envio via fibra óptica. Na extremidade receptora, o detector recebe o sinal óptico para transformá-lo em sinal elétrico por demodulação após a reativação.
Rede totalmente óptica
O objetivo final da rede de transmissão é construir redes totalmente ópticas, incluindo a rede de acesso, a MAN, a rede de backbone e assim por diante. Em suma, faremos uma implementação completa da transmissão óptica em vez de fios de cobre.
A rede backbone é a parte mais importante dos requisitos de velocidade, distância e capacidade da rede. A tecnologia ASON utilizada em redes backbone representa um passo importante na rede óptica inteligente. A ideia básica é a introdução de um plano de controle inteligente na rede de transmissão óptica, que utiliza recursos conforme a necessidade. O DWDM também demonstra suas habilidades na rede backbone e, no futuro, pode ser completamente substituído pelo SDH, a fim de alcançar o IP sobre DWDM.
A MAN se tornará a operadora responsável por fornecer largura de banda, serviços e soluções para gargalos. Ao mesmo tempo, a MAN se tornará a maior oportunidade de mercado. A tecnologia MSTP baseada em SDH é madura, possui boa compatibilidade e oferece suporte flexível e eficaz a uma variedade de serviços de dados.
Em relação à rede de acesso, o FTTx (fibra até o x) é uma solução ideal a longo prazo. A trajetória evolutiva do FTTx passará gradualmente da fibra até o usuário para o próximo processo, de FTTH (fibra até a residência) ou FTTN (fibra até o bairro) para FTTC (fibra até a calçada) e FTTB (fibra até o prédio) e, finalmente, para FTTP (fibra até as instalações). É claro que ainda levará muito tempo para que seja universalmente aplicado. Nesse processo, o acesso por fibra coexistirá com ADSL/ADSL2+.
Área técnica
- Capacidade de comunicação, distância de transmissão; a largura de banda potencial de uma fibra óptica é de até 20 MHz. Essa largura de banda, de cerca de um segundo, pode ser transmitida por um humano o tempo todo, enquanto toda a transferência de dados de texto é concluída. Sistemas de 400 Gbit/s já foram colocados em uso comercial. Fibras ópticas de baixa perda no comprimento de onda de 1,55 μm próximas à fibra de quartzo podem apresentar perdas inferiores a 0,2 dB/km, o que é menor do que a perda de qualquer meio de transmissão. Portanto, não há distância de transmissão de retransmissão de até dezenas ou mesmo centenas de quilômetros.
- interferência de sinal, o desempenho da confidencialidade.
- interferência antieletromagnética, boa qualidade de transmissão de comunicações de rádio não pode resolver o problema de interferência eletromagnética, apenas a comunicação de fibra óptica de uma variedade de interferência eletromagnética.
- fibra de tamanho pequeno, peso leve, facilidade de instalação e transporte.
- uma rica fonte de materiais, proteção ambiental, conservação de metais não ferrosos cobre.
- nenhuma radiação é difícil de espionar, porque a transmissão de ondas de luz pela fibra óptica não pode sair da fibra externa.
- O cabo de fibra óptica é adaptável e de longa vida útil.
- textura crocante e baixa resistência mecânica.
- O corte e a emenda de fibras precisam de algumas ferramentas, equipamentos e tecnologia.
- derivação, o acoplamento não é flexível.
- o raio de curvatura do cabo de fibra óptica não pode ser muito pequeno (> 20 cm)
- Dificuldades de fornecimento. O uso de ondas de luz em meios de comunicação por fibra óptica. Laser com alta diretividade, alta coerência e alta monocromaticidade oferece vantagens significativas das ondas de luz na comunicação por fibra óptica. Laser, também conhecido como laser – Comunicação por Fibra Óptica.
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