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光通信,到底強(qiáng)在哪?

網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)管理
隨著數(shù)智化轉(zhuǎn)型的不斷加速,尤其是AI人工智能浪潮的深入普及,整個(gè)社會(huì)對通信網(wǎng)絡(luò)的能力會(huì)提出更高的要求。光通信作為現(xiàn)代通信領(lǐng)域的佼佼者,憑借其以上提到的諸多優(yōu)勢,無疑將在構(gòu)建未來智能社會(huì)的過程中發(fā)揮更關(guān)鍵的作用。?

光通信,是一種以光波作為信息載體的通信方式。它憑借強(qiáng)大的性能以及諸多的技術(shù)特性,已經(jīng)成為現(xiàn)代信息社會(huì)的基石。

我們都知道光通信遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于電通信,但到底強(qiáng)在哪里?為什么強(qiáng)?

今天通過這篇簡短的文章梳理一下。

優(yōu)勢1:傳輸速率更高

速率帶寬是衡量通信技術(shù)優(yōu)劣的最核心指標(biāo)之一。在這個(gè)方面,光通信擁有顯著的優(yōu)勢。

光通信為什么速度快?說白了,還是要從香農(nóng)公式來看:

圖片

很容易可以看出,信道容量(吞吐量)和空間流數(shù)量、頻寬、信噪比有密切的關(guān)系。

先看頻寬。

光通信使用頻率極高的光波作為載體,其主要工作波長是1260nm~1625nm(納米),對應(yīng)電磁波頻率范圍是184THz-238THz(1THz=10^12Hz)。例如常用的1550nm波長,頻率約為194THz。

相比之下,無線移動(dòng)通信常用的電磁波頻率范圍是10KHz-300GHz。

電線電纜的傳輸頻率因類型不同而有所差異,一般范圍在數(shù)百kHz到數(shù)GHz之間。例如,雙絞線的傳輸頻率通常在數(shù)百kHz到數(shù)百M(fèi)Hz,同軸電纜在數(shù)百M(fèi)Hz到數(shù)GHz。

圖片圖片

載波的頻率越高,其能夠使用的潛在帶寬就越寬。光通信所使用的光波頻率遠(yuǎn)高于無線移動(dòng)通信和電線電纜傳輸?shù)念l率,因此它具備的潛在帶寬要大得多。

這就好比是一條更寬的高速公路,可以同時(shí)容納更多的車輛快速通行,從而大幅提升了信息傳輸?shù)乃俾省?/p>

再來看空間流數(shù)量。

簡單來說,就是多創(chuàng)造幾條通道,增加并行能力。

光通信采用波分復(fù)用,在一個(gè)大的頻率范圍內(nèi),可以設(shè)置頻率間隔,劃分為多個(gè)信道。這相當(dāng)于多路并行,可以N倍增加帶寬。

例如現(xiàn)在光通信領(lǐng)域常說的C+L波段,頻譜帶寬接近9.6THz,可以實(shí)現(xiàn)驚人的192個(gè)波長(信道),相當(dāng)于192個(gè)并行車道。

圖片圖片

無線移動(dòng)通信也可以頻分復(fù)用,但頻寬有限,所以能劃分的車道也很有限。無線移動(dòng)通信還可以多天線收發(fā)(MIMO),屬于空分復(fù)用。但基站側(cè)64收64發(fā),終端不行,最多4T4R。所以,多天線適合基站1對多的通信架構(gòu),1對1的提升有限。

有線銅纜連接也是同樣的道理,頻率資源限制,相互之間很容易干擾。

最后是信噪比,這個(gè)待會(huì)再說。

基于頻率和空間流這兩個(gè)因素,光通信在傳輸速率(容量)上就已經(jīng)構(gòu)建了牢不可破的優(yōu)勢。

優(yōu)勢2:時(shí)延更低

這個(gè)很容易解釋,就看信號是不是跑得快。

光在光纖中的傳輸速度是每秒20萬公里,接近真空光速的2/3。

在有線金屬介質(zhì)通信中,電信號的速度由導(dǎo)體周圍介質(zhì)的磁導(dǎo)率和介電常數(shù)決定。在銅線中,這個(gè)速度約為光速的77%(每秒23萬公里)。

看上去兩者差不多。但是,光通信現(xiàn)在發(fā)展了空芯光纖,傳輸介質(zhì)不再是玻璃纖維,而是空氣。這意味著,光在空芯光纖中的傳輸速度基本等于光速,也就是每秒30萬公里。

空芯光纖模型空芯光纖模型

當(dāng)然了,時(shí)延除了介質(zhì)傳播時(shí)延,還要看設(shè)備處理時(shí)延。設(shè)備處理時(shí)延要看設(shè)備的具體性能。光通信在設(shè)備側(cè)也有很多光電轉(zhuǎn)換,主要處理也是電信號。

優(yōu)勢3:功耗更低

功耗也是光通信的一個(gè)特別重要的優(yōu)勢,可以說僅次于帶寬。

電通信以電子為載體,依賴銅等金屬,存在電阻效應(yīng)(克服電阻做功),導(dǎo)致發(fā)熱(能量損耗)。

而光信號傳輸時(shí),主要依賴全反射,沒有電阻熱損耗。光交換僅在狀態(tài)切換時(shí)消耗能量,一旦光路建立,信號通過幾乎不產(chǎn)生額外功耗,實(shí)現(xiàn)了“位速率透明”。

所以,光通信的功耗要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于電通信。光交換技術(shù)的能耗水平大約是傳統(tǒng)電分組交換的1%。

光纖傳輸?shù)臉O低損耗,在長距離傳輸中優(yōu)勢巨大。例如,光纖的無中繼傳輸距離可達(dá)上百公里,而電纜通常僅為幾十到一百米左右。

這意味著,在長途通信中,電通信需要大量中繼放大器來補(bǔ)償信號衰減,每個(gè)中繼站都需要供電。而光通信則可以大幅減少中繼器的數(shù)量,從而節(jié)省大量能源和成本。

簡單來說,功耗低,就是省電。省電,就是省錢。

優(yōu)勢4:抗干擾能力更強(qiáng)

光纖,本質(zhì)上就是一個(gè)石英玻璃(絕緣體)管道,是一個(gè)約束光信號的封閉空間。光信號在光纖中傳輸,不會(huì)受到外界電磁干擾的影響。

相比之下,電信號在金屬導(dǎo)線中如同“裸奔”,很容易受到干擾導(dǎo)致信號失真。(例如,強(qiáng)弱電施工時(shí),網(wǎng)線就需要和強(qiáng)電電線保持一定距離。在戶外,也要通信電纜也要遠(yuǎn)離高壓電。現(xiàn)在的很多家庭載波通信設(shè)備,例如電力貓,就會(huì)容易因?yàn)楦蓴_而無法達(dá)到理想效果。)

電信號為了抗干擾,需要額外功率補(bǔ)償,也會(huì)增加能耗。

低損耗和強(qiáng)抗干擾能力,共同保障了光通信鏈路能夠維持很高的信噪比(S/N)。基于剛才的香農(nóng)公式,信噪比越高,信道容量越大。

優(yōu)勢5:成本更低

剛才其實(shí)已經(jīng)提到了成本。為了對抗高功耗和外部干擾,電通信會(huì)付出更大的成本代價(jià)。

在傳輸介質(zhì)本身的成本上,光纖也優(yōu)勢明顯。

光纖的主要材料是來源豐富的二氧化硅(沙子),價(jià)格低、纖徑細(xì)、重量輕。而電纜需要大量金屬銅,價(jià)格貴、重量大、體積大,其開采、冶煉和運(yùn)輸會(huì)帶來更高的能耗和成本。

優(yōu)勢6:保密性高

光信號束縛在纖芯中傳輸,沒有電磁信號輻射,不容易被竊聽。

金屬導(dǎo)體可能因電磁輻射導(dǎo)致信息泄露。

好了,光通信的優(yōu)勢,大概就是這些。

隨著數(shù)智化轉(zhuǎn)型的不斷加速,尤其是AI人工智能浪潮的深入普及,整個(gè)社會(huì)對通信網(wǎng)絡(luò)的能力會(huì)提出更高的要求。光通信作為現(xiàn)代通信領(lǐng)域的佼佼者,憑借其以上提到的諸多優(yōu)勢,無疑將在構(gòu)建未來智能社會(huì)的過程中發(fā)揮更關(guān)鍵的作用。


責(zé)任編輯:武曉燕 來源: 鮮棗課堂
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