A. 光纤通信技术的技术分类
光纤技术的进步可以从两个方面来说明: 一是通信系统所用的光纤; 二是特种光纤。早期光纤的传输窗口只有3个,即850nm(第一窗口)、1310nm(第二窗口)以及1550nm(第三窗口)。近几年相继开发出第四窗口(L波段)、第五窗口(全波光纤)以及S波段窗口。其中特别重要的是无水峰的全波窗口。这些窗口开发成功的巨大意义就在于从1280nm到1625nm的广阔的光频范围内,都能实现低损耗、低色散传输,使传输容量几百倍、几千倍甚至上万倍的增长。这一技术成果将带来巨大的经济效益。另一方面是特种光纤的开发及其产业化,这是一个相当活跃的领域。
特种光纤具体有以下几种:
1. 有源光纤
这类光纤主要是指掺有稀土离子的光纤。如掺铒(Er3+)、掺钕(Nb3+)、掺镨(Pr3+)、掺镱(Yb3+)、掺铥(Tm3+)等,以此构成激光活性物质。这是制造光纤光放大器的核心物质。不同掺杂的光纤放大器应用于不同的工作波段,如掺饵光纤放大器(EDFA)应用于1550nm附近(C、L波段);掺镨光纤放大器(PDFA)主要应用于1310nm波段;掺铥光纤放大器(TDFA)主要应用于S波段等。这些掺杂光纤放大器与喇曼(Raman)光纤放大器一起给光纤通信技术带来了革命性的变化。它的显着作用是:直接放大光信号,延长传输距离;在光纤通信网和有线电视网(CATV网)中作分配损耗补偿;此外,在波分复用(WDM)系统中及光孤子通信系统中是不可缺少的关键元器件。正因为有了光纤放大器,才能实现无中继器的百万公里的光孤子传输。也正是有了光纤放大器,不仅能使WDM传输的距离大幅度延长,而且也使得传输的性能最佳化。
2.色散补偿光纤(Dispersion Compensation Fiber,DCF)
常规G.652光纤在1550nm波长附近的色散为17ps/nm×km。当速率超过2.5Gb/s时,随着传输距离的增加,会导致误码。若在CATV系统中使用,会使信号失真。其主要原因是正色散值的积累引起色散加剧,从而使传输特性变坏。为了克服这一问题,必须采用色散值为负的光纤,即将反色散光纤串接入系统中以抵消正色散值,从而控制整个系统的色散大小。这里的反色散光纤就是所谓的色散补偿光纤。在1550nm处,反色散光纤的色散值通常在-50~200ps/nm×km。为了得到如此高的负色散值,必须将其芯径做得很小,相对折射率差做得很大,而这种作法往往又会导致光纤的衰耗增加(0.5~1dB/km)。色散补偿光纤是利用基模波导色散来获得高的负色散值,通常将其色散与衰减之比称作质量因数,质量因数当然越大越好。为了能在整个波段均匀补偿常规单模光纤的色散,又开发出一种既补偿色散又能补偿色散斜率的双补偿光纤(DDCF)。该光纤的特点是色散斜率之比(RDE)与常规光纤相同,但符号相反,所以更适合在整个波形内的均衡补偿。
3. 光纤光栅(Fiber Grating)
光纤光栅是利用光纤材料的光敏性在紫外光的照射(通常称为紫外光写入)下,于光纤芯部产生周期性的折射率变化(即光栅)而制成的。使用的是掺锗光纤,在相位掩膜板的掩蔽下,用紫外光照射(在载氢气氛中),使纤芯的折射率产生周期性的变化,然后经退火处理后可长期保存。相位掩膜板实际上为一块特殊设计的光栅,其正负一级衍射光相交形成干涉条纹,这样就在纤芯逐渐产生成光栅。光栅周期模板周期的二分之一。众所周知,光栅本身是一种选频器件,利用光纤光栅可以制作成许多重要的光无源器件及光有源器件。例如:色散补偿器、增益均衡器、光分插复用器、光滤波器、光波复用器、光模或转换器、光脉冲压缩器、光纤传感器以及光纤激光器等。
4. 多芯单模光纤(Multi-Coremono-Mode Fiber,MCF)
多芯光纤是一个共用外包层、内含有多根纤芯、而每根纤芯又有自己的内包层的单模光纤。这种光纤的明显优势是成本较低,生产成本较普通的光纤约低50%。此外,这种光纤可以提高成缆的集成密度,同时也可降低施工成本。以上是光纤技术在近几年里所取得的主要成就。至于光缆方面的成就,我们认为主要表现在带状光缆的开发成功及批量化生产方面。这种光缆是光纤接入网及局域网中必备的一种光缆。光缆的含纤数量达千根以上,有力地保证了接入网的建设。 光有源器件的研究与开发本来是一个最为活跃的领域,但由于前几年已取得辉煌的成果,所以当今的活动空间已大大缩小。超晶格结构材料与量子阱器件,已完全成熟,而且可以大批量生产,已完全商品化,如多量子阱激光器(MQW-LD,MQW-DFBLD)。
除此之外,已在下列几方面取得重大成就。
1. 集成器件
这里主要指光电集成(OEIC)已开始商品化,如分布反馈激光器(DFB-LD)与电吸收调制器(EAMD)的集成,即DFB-EA,已开始商品化;其它发射器件的集成,如DFB-LD、MQW-LD分别与MESFET或HBT或HEMT的集成;接收器件的集成主要是PIN、金属、半导体、金属探测器分别与MESFET或HBT或HEMT的前置放大电路的集成。虽然这些集成都已获得成功,但还没有商品化。
2. 垂直腔面发射激光器(VCSEL)
由于便于集成和高密度应用,垂直腔面发射激光器受到广泛重视。这种结构的器件已在短波长(ALGaAs/GaAs)方面取得巨大的成功,并开始商品化;在长波长(InGaAsF/InP)方面的研制工作早已开始进行,也有少量商品。可以断言,垂直腔面发射激光器将在接入网、局域网中发挥重大作用。
3. 窄带响应可调谐集成光子探测器
由于DWDM光网络系统信道间隔越来越小,甚至到0.1nm。为此,探测器的响应谱半宽也应基本上达到这个要求。恰好窄带探测器有陡锐的响应谱特性,能够满足这一要求。集F-P腔滤波器和光吸收有源层于一体的共振腔增强(RCE)型探测器能提供一个重要的全面解决方案。
4. 基于硅基的异质材料的多量子阱器件与集成(SiGe/Si MQW)
这方面的研究是一大热点。众所周知,硅(Si)、锗(Ge)是间接带隙材料,发光效率很低,不适合作光电子器件,但是Si材料的半导体工艺非常成熟。于是人们设想,利用能带剪裁工程使物质改性,以达到在硅基基础上制作光电子器件及其集成(主要是实现光电集成,即OEIC)的目的,这方面已取得巨大成就。在理论上有众多的创新,在技术上有重大的突破,器件水平日趋完善。 光放大器的开发成功及其产业化是光纤通信技术中的一个非常重要的成果,它大大地促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的发展。顾名思义,光放大器就是放大光信号。在此之前,传送信号的放大都是要实现光电变换及电光变换,即O/E/O变换。有了光放大器后就可直接实现光信号放大。光放大器主要有3种:光纤放大器、拉曼放大器以及半导体光放大器。光纤放大器就是在光纤中掺杂稀土离子(如铒、镨、铥等)作为激光活性物质。每一种掺杂剂的增益带宽是不同的。掺铒光纤放大器的增益带较宽,覆盖S、C、L频带; 掺铥光纤放大器的增益带是S波段;掺镨光纤放大器的增益带在1310nm附近。而喇曼光放大器则是利用喇曼散射效应制作成的光放大器,即大功率的激光注入光纤后,会发生非线性效应?喇曼散射。在不断发生散射的过程中,把能量转交给信号光,从而使信号光得到放大。由此不难理解,喇曼放大是一个分布式的放大过程,即沿整个线路逐渐放大的。其工作带宽可以说是很宽的,几乎不受限制。这种光放大器已开始商品化了,不过相当昂贵。半导体光放大器(S0A)一般是指行波光放大器,工作原理与半导体激光器相类似。其工作带宽是很宽的。但增益幅度稍小一些,制造难度较大。这种光放大器虽然已实用了,但产量很小。
到此,我们系统、全面地评论了光纤通信技术的重大进展,至于光纤通信技术的发展方向,可以概括为两个方面: 一是超大容量、超长距离的传输与交换技术; 二是全光网络技术。 随着通信网络逐渐向全光平台发展,网络的优化、路由、保护和自愈功能在光通信领域中越来越重要。采用光交换技术可以克服电子交换的容量瓶颈问题,实现网络的高速率和协议透明性,提高网络的重构灵活性和生存性,大量节省建网和网络升级成本。光交换技术可分成光的电路交换(OCS)和光分组交换(OPS)两种主要类型。光的电路交换类似于现存的电路交换技术,采用OXC、OADM等光器件设置光通路,中间节点不需要使用光缓存,对OCS的研究已经较为成熟。根据交换对象的不同OCS又可以分为:⑴ 光时分交换技术,时分复用是通信网中普遍采用的一种复用方式,时分光交换就是在时间轴上将复用的光信号的时间位置t1转换成另一个时间位置t2 ⑵ 光波分交换技术,是指光信号在网络节点中不经过光/电转换,直接将所携带的信息从一个波长转移到另一个波长上。⑶ 光空分交换技术,即根据需要在两个或多个点之间建立物理通道,这个通道可以是光波导也可以是自由空间的波束,信息交换通过改变传输路径来完成⑷ 光码分交换技术,光码分复用(OCDMA)是一种扩频通信技术,不同户的信号用互成正交的不同码序列填充,接受时只要用与发送方相同的法序列进行相关接受,即可恢复原用户信息。光码分交换的原理就是将某个正交码上的光信号交换到另一个正交码上,实现不同码子之间的交换。
B. 光纤的一般技术参数有哪些
光纤的种类很多,根据用途不同,所需要的功能和性能也有所差异。但对于有线电视和通信用的光纤,其设计和制造的原则基本相同,诸如:①损耗小;②有一定带宽且色散小;③接线容易;④易于成统;⑤可靠性高;⑥制造比较简单;⑦价廉等。
光纤器件有两个基本参数,即插入损耗和隔离度。其理论上的最低损耗,在3pm波长时可达10-2~10-3dB/km,而石英光纤在1.55pm时却在0.15-0.16dB/Km之间。目前,ZBLAN光纤由于难于降低散射损耗,只能用在2.4~2.7pm的温敏器和热图像传输,尚未广泛实用。
C. 利用什么技术可以提高光纤利用率
提高光纤的利用一般分为两种
一、就是提高单波的速率,也就是说本来光纤是传10G速率的,换25G,40G,100G,200G,400G的光模块。
二、就是让一对光纤同时跑多个10G,5G,40G,100G,200G,400G,一般用到WDM技术
三、上两种方法都是要配合实际传输线路进行配置调试,OTN/WDM技术是目前提高光纤利用率方法之一。
四、光缆纤芯检测系统,主要是监控和提搞光纤使用率和闲置光缆纤芯监控。
D. 目前光纤通信技术中包括哪些的光网络技术节点
3.光纤通信技术在有线电视网络中的应用20世纪90年代以来,我国光通信产业发展极其迅速,特别是广播电视网、电力通信网、电信干线传输网等的急速扩展,促使光纤光缆用量剧增。广电综合信息网规模的扩大和系统复杂程度的增加,全网的管理和维护,设备的故障判定和排除就变得越来越困难。可以采用SDH+光纤或ATM+光纤组成宽带数字传输系统。该传输网可以采用带有保护功能的环网传输系统,链路传输系统或者组成各种形式的复合网络,可以满足各种综合信息传输。对于电视节目的广播,采用的宽带传输系统可以将主站到地方站的所需数字,通道设置成广播方式,同样的电视节目在各地都可以下载,也可以通过网络管理平台控制不同的站下载不同的电视节目。有线电视网络在全国各地已基本形成,在有线电视网络现有的基础上,比较容易地实现宽带多媒体传输网络,因此在目前的情况下,不应完全废除现有的有线电视网,而用少量的投资来完善和改造它,满足人们的目前需要。很多地区的CATV已经是光纤传输,到用户端也是同轴电缆进入千万家。但是现在建设的CATV大多是单向传输,上行信号不能在现有的有线电视网中传送。可以通过电信网PSTN中语音通道或数据通道形成上行信号的传送,也可以通过语音接入系统来完成。将电话接到各用户,这样各用户间即可以打电话,也可以利用广电自己的综合信息网中的宽带传输系统构成广电网中自己的上行信号的传送,组成了双向应用的Internet网。现在光通信网络的容量虽然已经很大,但还有许多应用能力在闲置,今后随着社会经济的不断发展,作为经济发展先导的信息需求也必然不断增长,一定会超过现有网络能力,推动通信网络的继续发展。因此,光纤通信技术在应用需求的推动下,一定不断会有新的发展。2向超大容量WDM系统的演进光纤接入|光纤传输如前所述,采用电的时分复用系统的扩容潜力已尽,然而光纤的200nm可用带宽资源仅仅利用了不到1%,99%的资源尚待发掘。如果将多个发送波长适当错开的光源信号同时在一极光纤上传送,则可大大增加光纤的信息传输容量,这就是波分复用(WDM)的基本思路。采用波分复用系统的主要好处是:(1)可以充分利用光纤的巨大带宽资源,使容量可以迅速扩大几倍至上百倍;(2)在大容量长途传输时可以节约大量光纤和再生器,从而大大降低了传输成本;(3)与信号速率及电调制方式无关,是引入宽带新业务的方便手段;(4)利用WDM网络实现网络交换和恢复可望实现未来透明的、具有高度生存性的光联网。鉴于上述应用的巨大好处及近几年来技术上的重大突破和市场的驱动,波分复用系统发展十分迅速。如果认为1995年是起飞年的话,其全球销售额仅仅为1亿美元,而2000年预计可超过40亿美元,2005年可达120亿美元,发展趋势之快令人惊讶。目前全球实际敷设的WDM系统已超过3000个,而实用化系统的最大容量已达320Gbps(2*16*10Gbps),美国朗讯公司已宣布将推出80个波长的WDM系统,其总容量可达200Gbps(80*2.5Gbps)或400Gbps(40*10Gbps)。实验室的最高水平则已达到2.6Tbps(13*20Gbps)。预计不久实用化系统的容量即可达到1Tbps的水平。可以认为近2年来超大容量密集波分复用系统的发展是光纤通信发展史上的又一里程碑。不仅彻底开发了无穷无尽的光传输键路的容量,而且也成为IP业务爆炸式发展的催化剂和下一代光传送网灵活光节点的基础。3实现光联网——战略大方向上述实用化的波分复用系统技术尽管具有巨大的传输容量,但基本上是以点到点通信为基础的系统,其灵活性和可靠性还不够理想。如果在光路上也能实现类似SDH在电路上的分插功能和交叉连接功能的话,无疑将增加新一层的威力。根据这一基本思路,光的分插复用器(OADM)和光的交叉连接设备(OXC)均已在实验室研制成功,前者已投入商用。
E. 光纤通信技术的技术简介
名称
光纤通信技术
关键词
光波 光纤 通信技术
光纤结构
光纤由纤芯,包层和涂层组成,内芯一般为几十微米或几微米,中间层称为包层,通过纤芯和包层的折射率不同,从而实现光信号在纤芯内的全反射也就是光信号的传输,涂层的作用就是增加光纤的韧性保护光纤。
光纤通信是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式。
F. 光纤传输系统的优势是什么
光纤传输系统的优势:
①当利用光纤传输系统进行长距离的传输的时候,同传统的电缆和电线相比,其画面的清晰度和保真度是非常突出的。
②光纤是一种绝缘体,雷击和电磁辐射等多种电气干扰对其是没有影响的,同时,同电力线或者是高压设备进行接触的过程中是不会出现相应问题的。
③在光纤传输的过程中,横条干扰、接地回路和图像撕扯等问题是不存在的,在此情况下,为传输的安全性提供了重要的保障,同时,当有人窃听的时候是非常容易发现的。
④天气因素对于光纤传输来说是几乎不产生影响的,正是因为如此,可以对光缆进行充分的应用,能够将其架设到外面,而且也能够将其铺设在地面上。与此同时,光纤被腐蚀的可能性是非常小的,因此,对于光缆的玻璃纤维来说,相关的化学用品是不会对其造成非常严重的影响的。
⑤对于多模和单模的光纤来说,相比于同轴的电缆,光缆的质量是非常轻的,同时,当对其进行应用的过程中,是不需要对放大镜进行相应的应用的,因此,在对设备进行维护的时候,操作起来是非常简单的,在远距离的信息传输中可以进行充分的应用。
(6)光纤技术有哪些扩展阅读:
光纤通信技术朝着多样化的方向发展,其技术水平的要求也在不断提高,在此情况下,对光纤通信技术的应用范围进行了相应的拓展,在更大程度上提高了通信能力。当下,相关的用户网接入了光纤,能够对多种方面的信息进行有效的接收,不过,当将光纤接入到多种用户网中的时候,其达到的问题并不明确,其准确性是非常低的,对接入的难度进行了很大的提高。
1.1 对当下光纤宽带入户的状况进行相应的阐述
对于光纤宽带来说,其最终的方式是光纤到户,这样的操作有着非常重要的作用和功能,对于用户来说是非常方便的,可以对用户提出的对于宽带不受限制的需求进行有效的满足。现在,我国的很多大型城市和中型城市中都建立了试商用网和实验网,同时,还有很大一部分的城市中制定出了光纤入户的建设和技术标准。
1.2 对光纤宽带入户的技术进行相应的阐述
当下,使用的光纤技术主要包括两种,分别是光纤有源接入技术和光纤无源接入技术。从光纤有源接入技术的角度来说,一般情况下,对媒介转换器进行了充分的应用,由此实现局端和用户连接的目的,发挥着重要的作用,可以给用户提供高速宽带的接入。从光纤无源接入技术的角度来说,其组成部分主要是PON技术。目前,在我国,对GPON进行了充分的应用,其工作效率是比较高的,并且提供了相应的业务,主要是TDM业务,当对这项业务进行应用的时候有着很大的便捷性,所以,此种技术的发展前景是非常好的。
G. 光纤通信的优缺点是什么
优点:1. 通信容量大、传输距离远;一根光纤的潜在带宽可达20THz。2. 抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。3. 光纤尺寸小、重量轻,便于铺设和运输;4. 材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。5. 无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。6. 光缆适应性强,寿命长。缺点:1. 质地脆,机械强度差。2. 光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。3. 分路、耦合不灵活。4. 光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm)5. 有供电困难问题。
光纤通信技术(optical fiber communications)从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。
光纤即为光导纤维的简称。光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
光纤通信是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式,被称之为“有线”光通信。当今,光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减小,而远优于电缆、微波通信的传输,已成为世界通信中主要传输方式。
在光纤中传输的光信号在被微机系统所接收前,首先要还原成相应的电信号。这种转换是通过光接收器来实现的。光接收器的作用就是将由光纤传送过来的光信号转换成电信号,再把该电信号交由控制系统进行处理。 光接收器是根据光电效应的原理,用光照射半导体的 PN结,半导体的 PN结吸收光能后将产生载流子,因此产生 PN结的光电效应,从而将光信号转换成电信号。
应用于光纤系统中的半导体接收器主要有半导体光电二极管,光电三极管、光电倍增管和光电池等。光电三极管不仅能把入射光信号变成电信号,而且能把电信号放大,从而能够与控制系统接口电路很好地匹配,所以光电三极管的应用最为广泛。
H. 光纤传输系统有甚么功能
光纤传输系统的功能:
信息源把用户信息转换为原始电信号,这种信号称为基带信号。电发射机把基带信号转换为适合信道传输的信号,这个转换如果需要调制,则其输出信号称为已调信号,然后把这个已调信号输入光发射机转换为光信号,光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号,电接收机的功能和电发射机的功能相反,它把接收的电信号转换为基带信号,最后由信息宿恢复用户信息。
当下,使用的光纤技术主要包括两种,分别是光纤有源接入技术和光纤无源接入技术。从光纤有源接入技术的角度来说,一般情况下,对媒介转换器进行了充分的应用,由此实现局端和用户连接的目的,发挥着重要的作用,可以给用户提供高速宽带的接入。从光纤无源接入技术的角度来说,其组成部分主要是PON技术。
(8)光纤技术有哪些扩展阅读:
光纤传输系统的优势:
①当利用光纤传输系统进行长距离的传输的时候,同传统的电缆和电线相比,其画面的清晰度和保真度是非常突出的。
②光纤是一种绝缘体,雷击和电磁辐射等多种电气干扰对其是没有影响的,同时,同电力线或者是高压设备进行接触的过程中是不会出现相应问题的。
③在光纤传输的过程中,横条干扰、接地回路和图像撕扯等问题是不存在的,在此情况下,为传输的安全性提供了重要的保障,同时,当有人窃听的时候是非常容易发现的。
④天气因素对于光纤传输来说是几乎不产生影响的,正是因为如此,可以对光缆进行充分的应用,能够将其架设到外面,而且也能够将其铺设在地面上。与此同时,光纤被腐蚀的可能性是非常小的,因此,对于光缆的玻璃纤维来说,相关的化学用品是不会对其造成非常严重的影响的。
⑤对于多模和单模的光纤来说,相比于同轴的电缆,光缆的质量是非常轻的,同时,当对其进行应用的过程中,是不需要对放大镜进行相应的应用的,因此,在对设备进行维护的时候,操作起来是非常简单的,在远距离的信息传输中可以进行充分的应用。
I. 光纤在通信中的应用有哪些
1、市话中继线。
通常是先光纤到达公司机房,然后由光端机把光信号转为电信号(同轴电缆),1对同轴电缆也就是一根PRI,也就是一根数字中继,虽然说是一根,但是却能同时支持30路语音同时呼入呼出、同时办公,相当于30路模拟中继。
2、比特传输方法。
比特是数据传输的最小单位。比特同步是指接收端时钟已经调整到和发送端时钟完全一样,因此接收端收到比特流后,就能够在每一个比特的中间位置进行判决。
3、网络传输线路。
用于全球通信网、各国的公共电信网(如中国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线)。
4、电视信号传输。
它还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线(CATV)系统
5、局域网中使用。
用于光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。
J. 光纤通信技术包括以下哪些技术和系统
来自胜为光纤跳线的消息:2015年9月6日,国务院办公厅正式发布《三网融合推广方案》,方案明确提出,将在近年内,在全国大多数地区推广实施三网融合方案。那么,这个方案发布,会对普通用户带来哪些新体验?会对光纤通信技术产生哪些影响呢?
所谓三网融合,指的就是手机、电视、电脑使用的电信网、广播电视网、互联网三大网络通过技术改造,三网共享资源,形成我中有你、你中有我的互联网格局。对于普通用户来说,将来使用的服务会更加丰富多样化,手机、电视、电脑其中任意一个都可以具备其它两个的功能。三网共享资源后,只需要一条大容量的光纤通信线路,就可以实现众多功能,服务更方便 ,使用更简单。
三网融合不可避免地要涉及到宽带技术的主体—光纤通信技术。三网融合的目的就是想通过一个网络来提供统一的业务。这样一来,这个业务就会变得数据量大,需求量大,服务质量要求高。有且只有宽带技术中的光纤通信技术才能作为三网融合后的一个理想平台和主要信号传输载体。如此一来,光纤通信技术就会以超越近年来N倍的速度开始更加快速的发展。