錢宗玨,信息產(chǎn)業(yè)部主任高工。1952、1965年畢業(yè)于重慶大學(xué)電機(jī)系電信組和北京電視大學(xué)數(shù)學(xué)系,曾從事電纜研制與工程科技攻關(guān)。歷任郵電部?jī)x表研究所所長(zhǎng)兼總工,郵電部科技司總工;參加主持引進(jìn)“長(zhǎng)飛”光纜廠,曾是國(guó)家通信科技攻關(guān)技術(shù)總負(fù)責(zé)人、國(guó)家通信“863”創(chuàng)始人之一;北京郵電大學(xué)特聘教授、博導(dǎo)。
國(guó)際通信信息業(yè)遭受泡沫經(jīng)濟(jì)的沖擊后,越過(guò)了寒冬,正在逐漸復(fù)蘇。光纖通信曾經(jīng)有過(guò)輝煌的時(shí)期,今后能否再創(chuàng)輝煌?答案應(yīng)該是肯定的,這是因?yàn)橥ㄐ判畔I(yè)對(duì)全人類的影響與日俱增,人們對(duì)多業(yè)務(wù)的需求日益迫切,光通信高、新技術(shù)不斷突破,光通信網(wǎng)絡(luò)特別是城域網(wǎng)和接入網(wǎng)還存在很大市場(chǎng)空間。
在最新的光通信國(guó)際論壇上,城域 / 接入網(wǎng)技術(shù)發(fā)表論文的篇數(shù)正在迅速增加,這充分說(shuō)明了在世界范圍內(nèi)城域網(wǎng)和接入網(wǎng)將有很大的發(fā)展。中國(guó)的巨大市場(chǎng)必將成為世界通信信息網(wǎng)絡(luò)中最有開(kāi)發(fā)潛力、在未來(lái)發(fā)揮作用最大和最有效益的一塊“綠地”。我國(guó)的通信信息和光通信企業(yè)已經(jīng)對(duì)此加以注意,相信在未來(lái)的發(fā)展中民族企業(yè)必將發(fā)揮主要的作用。
城域網(wǎng)與接入網(wǎng)的概念
在通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中ITU-T將干線網(wǎng)與本地中繼網(wǎng)歸為核心網(wǎng),而另一類為接入網(wǎng)。分為核心網(wǎng)和接入網(wǎng)兩大部分是因?yàn)楦删網(wǎng)和本地中繼網(wǎng)的主要功能都是傳送,是要保質(zhì)保量和高效地傳送大量的信息流,它們的職責(zé)功能和服務(wù)對(duì)象都是一致的?煽啃院蜕媛适沁@類網(wǎng)絡(luò)首要考慮的問(wèn)題。在網(wǎng)絡(luò)行政、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、管理等方面都必須成為整體。核心網(wǎng)就其性質(zhì)而言是屬于傳送網(wǎng)(Transport or Transit Network)。接入網(wǎng)則不同,它除了按用戶等級(jí)分類以一定的質(zhì)量和可靠性來(lái)傳送信息外,還必須面向廣大用戶和多類應(yīng)用系統(tǒng)的眾多不同的需求來(lái)進(jìn)行服務(wù)。在多種業(yè)務(wù)服務(wù)的靈活性,用戶驅(qū)動(dòng)的適應(yīng)性和計(jì)費(fèi)管理的多樣性等各種功能方面與單純的傳送網(wǎng)很不相同。它屬于用戶應(yīng)用網(wǎng)(User Application Network)。 核心網(wǎng)(包括干線網(wǎng)與本地中繼網(wǎng))一般業(yè)務(wù)量大,傳送的通路多。因此對(duì)傳送 的質(zhì)量和可靠性要求高。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)故障,其危害和造成的損失都是比較大的,因此在建設(shè)核心網(wǎng)時(shí)花費(fèi)較大的建設(shè)維護(hù)費(fèi)用也在所不惜。還因?yàn)楹诵木W(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施包括系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量比較少,而每一單元所承載的業(yè)務(wù)量大,因此按通路成本來(lái)分?jǐn)偤笃滟M(fèi)用相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低。但接入網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施則不同,其系統(tǒng)設(shè)備和每線承載的業(yè)務(wù)量小,而設(shè)備系統(tǒng)的數(shù)量相對(duì)來(lái)說(shuō)要多得多,其建設(shè)費(fèi)用將大大超過(guò)核心網(wǎng)建設(shè)所需費(fèi)用。因此接入網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備除了要保證一定的質(zhì)量和可靠性要求外,系統(tǒng)設(shè)備的造價(jià)和每戶成本是建設(shè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮的問(wèn)題。
接入網(wǎng)(Access Network, AN)按窄義來(lái)理解,是業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)接口(Service Node Interface, SNI)和用戶網(wǎng)絡(luò)接口(User Network Interface, UNI)之間的一系列傳送的實(shí)體所組成的為傳送通信信息業(yè)務(wù)提供所需傳送承載能力的實(shí)施系統(tǒng)。而廣義的接入網(wǎng)(它包括駐地網(wǎng)在內(nèi))是指除核心網(wǎng)外的所有有線、無(wú)線、通信廣播、移動(dòng)通信等能傳送語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視像等多種業(yè)務(wù)和需求服務(wù)的全業(yè)務(wù)接入網(wǎng)。 隨著技術(shù)的發(fā)展,廣義的全業(yè)務(wù)接入網(wǎng)將在未來(lái)通信信息網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮巨大作用。
在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中一般按廣域網(wǎng)(WAN)、城域網(wǎng)(MAN)和局域網(wǎng)(LAN)來(lái)區(qū)分網(wǎng)絡(luò)的地位的,城域網(wǎng)的名稱因此而來(lái)。城域網(wǎng)原來(lái)的地位大致相當(dāng)于電信網(wǎng)絡(luò)中的本地中繼網(wǎng),而接入網(wǎng)實(shí)際包含了局域網(wǎng),其功能和作用遠(yuǎn)大于局域網(wǎng),因而也就出現(xiàn)了城域網(wǎng)和接入網(wǎng)。城域網(wǎng)與接入網(wǎng)的功能、作用雖不盡相同,但關(guān)系非常密切。在IP 普及到各個(gè)領(lǐng)域的今天,城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的性質(zhì)正在發(fā)生演變,它們除繼續(xù)保持傳送功能外,還增加了控制和管理等多種功能。城域 / 接入網(wǎng)名稱的出現(xiàn)說(shuō)明兩者已相互依存、互相融合,新型的網(wǎng)絡(luò)即將問(wèn)世。隨著下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN),下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI),IPv6, 軟交換技術(shù)等通信信息網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)不斷出現(xiàn),下一代城域網(wǎng)、接入網(wǎng)也正邁向以多業(yè)務(wù)為目標(biāo)和以IP和光為主導(dǎo)技術(shù)方向的新紀(jì)元。新技術(shù)的出現(xiàn)必然促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)向前發(fā)展,城域/接入網(wǎng)新技術(shù)發(fā)展趨向如下:
城域網(wǎng)(MAN)新技術(shù)的發(fā)展及其趨向
隨著時(shí)代的進(jìn)步和業(yè)務(wù)需求的發(fā)展,近年來(lái),城域網(wǎng)出現(xiàn)了不少新技術(shù)。
1.彈性分組環(huán)(Resilient Packet Ring,RPR)
在城域網(wǎng)中人們首先推廣應(yīng)用了以SDH為基礎(chǔ)的多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái)MSTP(Multiple Services Transport Platform)。但SDH主要是面向低速、電路交換的話音業(yè)務(wù)的技術(shù),而MSTP光纖城域網(wǎng)方案的網(wǎng)絡(luò)帶寬的利用率比較低,不能適應(yīng)以IP為主體的信息流的需要。由光纖組成環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的彈性分組環(huán)(RPR)技術(shù)將是解決下一代城域網(wǎng)的新方案之一。RPR是一種基于數(shù)據(jù)的媒體訪問(wèn)控制(MAC)的技術(shù)。RPR采用了統(tǒng)計(jì)帶寬復(fù)用技術(shù)、空間重用協(xié)議和帶寬公平分配算法可以保證共享帶寬的高利用率,可充分利用環(huán)網(wǎng)的資源,能實(shí)現(xiàn)快速的保護(hù)倒換和恢復(fù),提供區(qū)分業(yè)務(wù)類型的保證等。它集成了環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)快速恢復(fù)性能和以太網(wǎng)高效、簡(jiǎn)單和低成本等優(yōu)點(diǎn)。RPR不僅能支持?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù),也能支持話音和視頻等實(shí)時(shí)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)。它能嵌入MSTP并和MPLS、DWDM等技術(shù)結(jié)合在一起提供寬帶多業(yè)務(wù)平臺(tái)。RPR的缺點(diǎn)在于沒(méi)有跨環(huán)標(biāo)準(zhǔn),因而信息難于跨環(huán)傳遞,獨(dú)立組大環(huán)的能力較差等。
2.光突發(fā)交換(Optical Burst Switch,OBS)
網(wǎng)絡(luò)中突發(fā)(BURST)可以看作是由多個(gè)分組組成的超長(zhǎng)分組,而這個(gè)超長(zhǎng)分組的分組頭為突發(fā)的控制分組BHP(Burst Header Packet)。在BHP中包含數(shù)據(jù)突發(fā)的有關(guān)信息,如偏移時(shí)間、突發(fā)長(zhǎng)度、數(shù)據(jù)通道等。BHP與突發(fā)數(shù)據(jù)在物理通道上是分離的。在傳輸系統(tǒng)中,可以采用一個(gè)專門波長(zhǎng)作為控制通道,用以傳送BHP,而把其它波長(zhǎng)作為數(shù)據(jù)通道。在OBS的信息的源節(jié)點(diǎn)處,由OBS節(jié)點(diǎn)將信息匯聚成數(shù)據(jù)突發(fā)包或光突發(fā)包,隨后在OBS網(wǎng)絡(luò)的光域中傳輸、交換并在宿節(jié)點(diǎn)處被還原成信息流。OBS系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)復(fù)用帶寬資源,網(wǎng)絡(luò)資源利用率高,帶寬分配的顆粒較細(xì),業(yè)務(wù)接入比較靈活,是下一代城域網(wǎng)發(fā)展中很有前途的新技術(shù)。
3.自動(dòng)交換光網(wǎng)絡(luò)(Automatic Switching Optical Network,ASON)
1998年ITU-T提出了光傳送網(wǎng)(OTN)的概念,2000年提出G.807(G.astn)自動(dòng)交換光網(wǎng)絡(luò)建議。2001年提出的G8080 (G,ason) 建議定義了自動(dòng)交換光網(wǎng)絡(luò)(ASON),至此,光通信網(wǎng)絡(luò)已不再僅僅是傳送網(wǎng)而包括了交換和控制功能。ASON引入了動(dòng)態(tài)交換的概念和業(yè)務(wù)層與傳送層之間協(xié)同工作的機(jī)制。ASON分為三個(gè)平面,即網(wǎng)絡(luò)傳送平面、控制平面和管理平面。其中傳送平面是ASON的基礎(chǔ),它直接涉及業(yè)務(wù)信號(hào)的傳輸、分插和交換,主要包括接口適配、交叉連接(包括分插)等功能單元設(shè)置了控制代理和管理代理,以接受其他兩個(gè)平面的控制和管理?刂破矫媸呛诵,它通過(guò)用于光層處理的開(kāi)銷通道、光層控制信令與管理信息對(duì)光網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效的控制和管理,如邊緣節(jié)點(diǎn)的帶寬請(qǐng)求,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)、帶寬資源、路由信息的傳遞,動(dòng)態(tài)路由選擇和波長(zhǎng)分配,網(wǎng)絡(luò)保護(hù)、恢復(fù)、重新配置以及對(duì)光設(shè)備和光通道進(jìn)行監(jiān)測(cè)等。它的實(shí)現(xiàn)技術(shù)主要包括接口技術(shù)、信令技術(shù)、路由技術(shù)、發(fā)現(xiàn)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)技術(shù)等。管理平面是保障,它實(shí)現(xiàn)對(duì)ASON節(jié)點(diǎn)設(shè)備及其組網(wǎng)的配置、管理和維護(hù),主要包括兩大部分。即對(duì)傳送平面的管理,主要由配置、故障、性能、安全、計(jì)費(fèi)等五大功能組成。另一大部分是對(duì)控制平面的管理,與傳統(tǒng)的網(wǎng)管系統(tǒng)不同,通過(guò)NMI-A接口與控制平面交互作用,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)控制平面的配置管理、故障管理、性能管理、策略管理、發(fā)現(xiàn)管理和連接管理。ITU-T提出了針對(duì)ASON架構(gòu)的G.807、G.8080、G.7712、G.7713、G,7715等建議,IETF提出了適用于ASON控制平面的通用多協(xié)議標(biāo)簽交換(GMPLS)協(xié)議。ASON這種創(chuàng)新的體系結(jié)構(gòu)代表了新一代光網(wǎng)絡(luò)的重要發(fā)展趨勢(shì),它將首先在城域網(wǎng)中推廣應(yīng)用。
接入網(wǎng)(Access Network,AN)技術(shù)的新發(fā)展趨向
隨著用戶的增多和IP及視象業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)的DSL技術(shù)發(fā)展空間將日益縮小,而未來(lái)的巨大市場(chǎng)必將由新技術(shù)來(lái)占領(lǐng)。美、日、韓和部分歐洲國(guó)家早已在為下一代接入網(wǎng)技術(shù)作積極準(zhǔn)備。接入網(wǎng)的新技術(shù)包括:
1.波分復(fù)用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技術(shù)
DWDM/ CWDM將在城域/ 接入網(wǎng)中發(fā)揮越來(lái)越大的作用。如所周知,密集波分復(fù)用(DWDM)已經(jīng)在干線網(wǎng)中普遍采用,它也將在城域網(wǎng)中發(fā)揮重要作用。具有業(yè)務(wù)透明、連接靈活、功耗低、體積小、價(jià)格低等一系列優(yōu)點(diǎn)的稀疏波分復(fù)用(CWDM)將在城域/接入網(wǎng),特別是在未來(lái)的接入網(wǎng)中,發(fā)揮巨大的作用。ITU-T的G.694和G.695分別定義了CWDM技術(shù)的波長(zhǎng)分配和光接口規(guī)范。CWDM波長(zhǎng)間距為20nm,每個(gè)波長(zhǎng)有13nm光譜波長(zhǎng)容限,在整個(gè)O,E,S,C,L(1271nm~1611nm)光譜的帶寬內(nèi),一般無(wú)需采用制冷的和高波長(zhǎng)穩(wěn)定度和高色散容限的高價(jià)激光器,不采用成本昂貴的密集波分復(fù)用器 / 解復(fù)用器。低價(jià)的激光器和粗分濾波器件,大大降低了成本。CWDW便于實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)通信,便于透明靈活組網(wǎng),可承載SDH,ADSL,PON,HFC,LAN,IPv6,IPTV等多種業(yè)務(wù),功耗小,維護(hù)費(fèi)用低,易于擴(kuò)容。雖然CWDM的波長(zhǎng)數(shù)和傳輸距離有限,每根光纖一般可容納16個(gè)波長(zhǎng),最遠(yuǎn)約可達(dá)100公里,但成本比DWDM低很多,因此在接入網(wǎng)中將有很大的發(fā)展空間。
2.無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(Passive Optical Network,PON)
1988年,基于電話業(yè)務(wù)的TPON設(shè)想首先在英國(guó)被提出。1995年, 由某些電信運(yùn)營(yíng)商組建的(Full Service Access Network,F(xiàn)SAN)國(guó)際研究組共同研究了全業(yè)務(wù)接入網(wǎng)技術(shù)。1997年,根據(jù)FSAN建議,ITU-T提出了以ATM為基礎(chǔ)的,上下行速率均為155Mbps 的APON標(biāo)準(zhǔn)G.983.1。在2001年,有關(guān)規(guī)范又被修正為上行155Mbps和下行622Mbps的不對(duì)稱傳輸系統(tǒng)和上、下行均為622Mbps的對(duì)稱系統(tǒng)被稱為Broadband PON即BPON。鑒于數(shù)據(jù)流量的劇增,APON和BPON所采用的物理層結(jié)構(gòu)其速率己難以提高,而且它們?cè)趥魉虸P流量時(shí)效率很低,因此FSAN致力于推出一種速率大于Gbps的PON,并以采用通用組幀程序(Generic Framing Procedure,GRP)的方法來(lái)提高效率。GFP允許可變長(zhǎng)度的幀與ATM單元混合組幀。2003年,在FSAN的建議基礎(chǔ)上,ITU-T提出了有關(guān)Gigabit-capable PON(GPON)的G.984.1和G.984.2建議。GPON的上、下行速率提高到了2.5Gbps,效率也大為提高。在以太網(wǎng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的EPON,是遵循IEE802.3工作組規(guī)范的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)。IEEE802,3ah工作組還規(guī)范了Gbps速率以上(e. g. 10Gbps etc.)EPON。與電信運(yùn)營(yíng)商不同,他們認(rèn)為保持IP以太網(wǎng)沒(méi)有拘束、無(wú)所不在和低成本等優(yōu)點(diǎn),不過(guò)度規(guī)范其標(biāo)準(zhǔn)的作法,將使EPON更有發(fā)展前景。在未來(lái)的廣播TV節(jié)目、IP多播技術(shù)、VOD、單線Karaoke、IP電話、DVD級(jí)多播及登錄、電子旅游、電子游戲等充分普及后,究竟GPON還是EPON是贏家,現(xiàn)在還難以預(yù)料。WDM-PON采用波分復(fù)用與無(wú)源光網(wǎng)技術(shù)組合而成。它具有可采用不同波長(zhǎng)作為上、下行通道并可綜合利用GPON與EPON等技術(shù)組織多種業(yè)務(wù)的優(yōu)點(diǎn),因此受到了人們的青睞。隨著成本的不斷降低,在未來(lái)全業(yè)務(wù)光接入網(wǎng)的發(fā)展中WDM-PON將發(fā)揮巨大作用。
3.垂直腔面發(fā)射激光器件(Vertical Cavity Surface Emission Laser series, VCSELs)
長(zhǎng)波長(zhǎng)單模的垂直腔面或邊發(fā)射激光器件是近年來(lái)國(guó)際光接入網(wǎng)技術(shù)中的一顆“新星”。VCSELs與帶狀(Ribbon)光纖結(jié)合后將組成廉價(jià)和豐富多彩的光纖接入網(wǎng),它將大大促進(jìn)城域/接入網(wǎng)的發(fā)展。在850nm短波長(zhǎng)多模VCSELs問(wèn)世以后,人們一直在期待著它的出現(xiàn)。國(guó)際上,用MOCVD技術(shù)在磷化銦基底上生長(zhǎng)的長(zhǎng)波長(zhǎng)單模1310nm和1550nm單片的InAlGaAs/InP VCSELs和在砷化鎵上生長(zhǎng)單片的InAlGaAs VCSELs己經(jīng)研制成功,并即將進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。日本等國(guó)正在為進(jìn)一步降低系統(tǒng)成本而努力。最新進(jìn)展是采用了單模光纖直接耦合10Gbps VCSEL-TOSA新技術(shù)。TOSA是發(fā)射部分光輔助裝置的簡(jiǎn)稱。低功耗、低損耗、低成本、高效無(wú)透鏡的單模光纖耦合和優(yōu)良的RF特性是TOSA研制的目標(biāo)。降低激光二極管驅(qū)動(dòng)IC(LDD)功耗也是重要環(huán)節(jié)之一。LDD與TOSA 將集成在一起以達(dá)到進(jìn)一步降低成本的目的。VCSELs 的實(shí)用化將進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)際FTTP、FTTH的發(fā)展進(jìn)程。
城域/接入網(wǎng)中的的光纖、光纜
多年來(lái)光纖和器件制造業(yè)一直為擴(kuò)展光纖可用波段而努力。由于紅外、紫外吸收、瑞利散射和氫氧根的影響,光纖中的可用波長(zhǎng)帶寬是有限的。除用于短距離傳輸?shù)亩滩ㄩL(zhǎng)多模光纖外,單模光纖在800~1250nm之間約190THz是截止波長(zhǎng),1250nm以上至1700nm之間約50THz的波長(zhǎng)帶寬才是光通信系統(tǒng)的可用黃金波段。國(guó)際上已建設(shè)的長(zhǎng)距離光通信系統(tǒng)大部分均采用了以1310nm波長(zhǎng)為主的常規(guī)單模光纖G.652。由于光纖在1500nm處損耗低但色散大,為了有利于通信距離進(jìn)一步增長(zhǎng),開(kāi)發(fā)了零色散位于1550nm的低損耗色散位移光纖(DSF) G.653。為了克服“四波混頻(FWM)”對(duì)密集波分復(fù)用光通信系統(tǒng)的影響,光纖制造業(yè)又研究開(kāi)發(fā)了非零色散光纖(NZ-DF) G .655。在光纖中1530nm~1565nm通常被稱為C波段,1565~1625nm為L(zhǎng)波段,1460nm~1530nm為S波段。人們正在利用激光器件和光纖中的非線性來(lái)進(jìn)一步挖掘、擴(kuò)展光纖中的有用頻段。一般說(shuō)來(lái),單模光纖原來(lái)1550nm處的可用波長(zhǎng)帶寬僅10nm,通過(guò)均衡達(dá)30nm,在摻鉺光纖放大器(EDFA)、增益遷移摻鉺光纖放大器(GS-EDFA)和拉曼放大等的共同作用下可以進(jìn)行無(wú)縫隙放大,使光網(wǎng)絡(luò)的可用波長(zhǎng)帶寬跨越C、L波段達(dá)到80nm以上。此外,光纖中的S波段可以由增益遷移摻銩光纖放大器(GS-TDFA)和分布式拉曼放大(Distributed Raman Amplification)來(lái)進(jìn)行擴(kuò)展。在充分利用C、L、S波段的波長(zhǎng)帶寬以后,密集波分復(fù)用數(shù)已達(dá)273個(gè)以上。在經(jīng)過(guò)各種技術(shù)處理后,頻譜效率已能做到小于0.4-bit/Hz,這是實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模密集波分復(fù)用所必需的。為了進(jìn)一步擴(kuò)大C+L+S帶寬的聯(lián)合作用和降低四波混頻(FWM)串音影響,國(guó)際光纖制造業(yè)還正在研制新的下一代的零色散低于S頻段的中等色散光纖(Medium Dispersion Transmission Fiber),其色散在5~11ps/nm?km之間,例如己研制成功True Wave REACH光纖,其色散為7.5ps/nm?km。人們稱光纖中1260~1360nm為O波段,1360nm~1460nm為E波段。 由于光纖中最大的水分子峰,亦稱“羥基”,約位于1380~1390nm波長(zhǎng)處,在這一波段中光纖損耗很大,為了進(jìn)一步擴(kuò)展和利用光纖中的有用波段,國(guó)際上開(kāi)發(fā)了“無(wú)水峰”光纖。此外,還正在用摻鐠光纖放大器(PDFA)來(lái)充分發(fā)揮O波段的潛力。如前述,對(duì)城域/接入網(wǎng)而言,光纖光譜帶寬中的O、E、S、C、L都是有用的,充分利用好這些波段需要業(yè)界共同的努力。為了光接入網(wǎng)的需要,國(guó)際上正在積極研制專為光纖到戶(FTTH)設(shè)計(jì)的具有對(duì)彎曲不敏感和低接續(xù)損耗性能的低成本的接入網(wǎng)和用戶光纖、光纜。日本、韓國(guó)和美國(guó)正在研制摻氟的塑料光纖。積極推動(dòng)FTTH的日、韓、美等國(guó)已遇到實(shí)用化和可靠性等一系列的實(shí)際問(wèn)題。國(guó)際光接入網(wǎng)正在穩(wěn)步走向家庭。
結(jié)語(yǔ)
城域網(wǎng)和接入網(wǎng)在新的世紀(jì)里將會(huì)有很大的發(fā)展。特別是光的城域 / 接入網(wǎng)高、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在最近的光通信國(guó)際論壇上,最后一公里(Last Mile)已被改稱為最先一公里(First Mile),他們的用意是明顯的,全業(yè)務(wù)光接入網(wǎng)將成為光通信技術(shù)未來(lái)發(fā)展的前沿。我國(guó)光通信業(yè)已經(jīng)具有一定基礎(chǔ),希望在未來(lái)的發(fā)展中,積極主動(dòng)、開(kāi)拓創(chuàng)新,為我國(guó)城域/接入網(wǎng)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
----《當(dāng)代通信》
作者:錢宗玨