• 浅谈光纤通信技术在智能电网中的应用与发展 不要轻易放弃。学习成长的路上,我们长路漫漫,只因学无止境。


    跟着古代智能电网观点的提出,通讯技巧与计算机技巧相结合,使得多媒体通讯能同时供应声响、图像、图形、笔墨等多种媒体信息,而实现这一新型通讯体式格局的首要手腕等于光纤通讯技巧。光纤通讯技巧在电网根蒂根基设施高度集成而构成的新型古代化电网信息化、自动化、互动化特性中发挥着十分首要的作用。跟着第三次世界信息技巧革命海潮的到来,光纤通讯技巧的生长一日千里,并在寰球信息高速公路的建设热潮中扮演着首要脚色;数字光纤通讯技巧无论是在航空航天畛域、电信网畛域仍是在古代智能电网等诸多畛域都存在宽泛的使用近景。

    电网光纤通讯技巧使用与生长

    1 概述

    信阳电网通讯零碎在过去相称长的时期内,一向依赖电力线载波和微波通讯。自2005年逐渐引入光纤通讯技巧以来,已构成根蒂根基网(光纤、电力线载波、微波零碎、接入零碎)、撑持网(信令网、同步网、网管网)和营业网(数据通讯网络、电视德律风会议零碎、交流零碎)组网体式格局。经由多年的建设,一个2.5/的地域接入网( )已初具规模,公司内部网络将于2015年覆盖全市一切变电站及乡所等办公场合,并逐渐到达2*10传输容量品级。网络依照“分层配置,一致办理,带宽同享,分区操作”的模式建设、运行和办理,以保障通讯网络的一致性和整体性;并逐渐实现省调直调220以上站点“双光缆,双设施”接入。信阳电网目前主网构架500浉河站一座,220信阳站、潢川站、蓼城站、茗阳站、曹湾站、彭庄站、弦城站、沙港站、桂园站、葵花站、映山红站12座和地调端,建设一流的信阳电网通讯零碎光环网,义务艰难,义务荣耀。

    2 数字光纤通讯零碎的几个根蒂根基观点

    2.1 准同步数字体系()

    在1990年以前,光纤通讯零碎一向沿袭准同步数字体系(),跟着容量的不竭增大,准同步数字零碎暴露出一些较着的弊端。因为采纳的数字复接体式格局是按比特异步复接,不寰球一致的尺度网络节点接口,构成国际互通困难,从而促使同步数字体系应时而生。

    2.2 同步数字体系()

    2.2.1 是将复接、线路传输及交流功效融为一体的新型传输体系体例。同步数字体系采纳以字节布局为根蒂根基的矩形块状帧布局,按字节同步复接,能够将各种速度的旌旗灯号映照复用出去,在高速度上采纳同步复用,并建立国际上一致的尺度。

    2.2.2 —(国际电联)在.701建议中规定了的速度品级,同步传输模块M()的尺度速度为M1155.520M/ M4622.080M/M162488.32M/ M649953.280/。各种营业旌旗灯号复用进M帧的进程都要阅历映照、定位、复用三个步骤。

    2.3 M脉冲编码调制零碎(M)

    M脉冲编码调制零碎属接入设施,在数字通讯中把模仿旌旗灯号按必然的光阴抽样、量化,并用一组二进制码来默示抽样脉冲的辐值,这一进程称为脉冲编码调制。其通讯的根蒂根基进程是①发信端的义务是将模仿旌旗灯号经由过程抽样、量化、编码后变换为由“0”、“1”码组成的M数字旌旗灯号。②再生中继的义务是对波型举行修整和再生,最终到达进步通讯品质和延伸通讯间隔的。③收信端的义务是将M数字旌旗灯号经由过程解码和低通滤波,还原为模仿旌旗灯号。寰球有两大体系,即北美与日本的1.544 M/体系和欧洲的2.048 M/体系,我国目前采纳的是欧洲系列尺度2.048M/。

    2.4 M(波分复用)、M(频分复用)和M(时候复用)

    2.4.1 早在2002年,(M)密集波分复用技巧的引入使零碎容量已达1.6/,相称于每对光纤传输1920多万路德律风旌旗灯号。古代数字通讯零碎中实现大容量与高速化的次要手腕等于采纳复用技巧,实现多路旌旗灯号的同时传输。次要采纳M(波分复用技巧)。

    2.4.2 光波分复用技巧(M)

    是在一根光纤中能同时传输多波长的一项技巧。根蒂根基原理是在发送端将差别波长的光旌旗灯号组合起来(复用),在接收端将组合的光旌旗灯号剖析(解复用)并送入差别的终端。

    2.5 在数字光纤通讯零碎中的使用

    2.5.1 在光纤通讯零碎中,跟着传输速度的添加,传统的//中继体式格局的本钱

    撑持敏捷添加。长光阴以来,人们一向在寻找用光放大的体式格局来庖代传统的中继体式格局,并延伸传输间隔。光放大器能间接放大光旌旗灯号,对旌旗灯号的花式和速度存在高度的透明性,使得整个零碎更加简单和灵敏

    伶牙俐齿。它的涌现和适用化,势必惹起光纤通讯零碎中的一场革命。

    2.5.2 掺铒光纤放大器( m)是目前机能最完美、技巧最成熟、使用最宽泛的光放大器。在光纤通讯零碎中,有三种根蒂澳门永利唯一登入网址,澳门永利官网登录,澳门永利官方客服根基的使用体式格局,分别是功率放大器( )、前置放大器(m)和在线放大器( m)它们对放大器机能有差别的要求,功放要求输出功率大,前放对噪声机能要求高,而线放须两者兼顾。

    2.6 半导体激光二极管()和发光二极管()

    在光纤通讯零碎中,首先要将电旌旗灯号转变为光旌旗灯号,最经常使用的光源是半导体激光器和发光二极管。之所以用半导体光源,是因为①半导体光源体积小,发光面积能够与光纤芯径相比较,从而有较高的耦合效率;②发光波长合适在光纤中低亏蚀传输;③能够间接举行强度调制,即只需将旌旗灯号电流注入半导体激光器或发光二极管,就能够得到照应的光旌旗灯号输出;④可靠性较高,尤其是半导体激光器,不只发射功率大、耦合效率高、呼应速度快,并且发射光的相干性也较好。

    3 结束语

    1999年,美国就正式提出了物联网的观点,欧盟在(2009)年制订了物联网欧洲行动计划,被视为“重振欧洲的首要组成部分”, 2010年我国国度传感网的设立,使物联网的生长成为了严重战略。物联网包孕物与物互联,也包孕人和人的互联;云计算是物联网的一个组成部分,已成为国际新一轮的信息技巧竞争的关键点和制高点。2009年10月(M)提出了“聪明地球”,而国际电信同盟()给出的物联网观点最权势巨子,并被以为是第三次信息技巧革命。在古代智能电网中,将进步前辈的传感量测技巧、信息通讯技巧、剖析决议技巧、自动控制技巧和动力电力技巧相结合,并与电网根蒂根基设施高度集成而构成新型古代化电网。而承载这些网络信息营业的首要手腕等于光纤通讯技巧,因而,光纤通讯技巧在古代社会信息时代存在广阔的生长近景和首要的战略地位。

    参考文献

    1顾畹仪,李国瑞.光纤通讯零碎.清华大学出版社.2000.




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