浅谈现代光纤通信传输技术的应用
光纤通信技术的发展与应用

光纤通信技术的发展与应用光纤通信技术的发展与应用一、光纤通信的应用背景通信产业是伴随着人类社会的发展而发展的。
追溯光通信的发展起源,早在三千多年前,我国就利用烽火台火光传递信息,这是一种视觉光通信。
随后,在贝尔发明了光电话,但是它们所传输的信息容量小,距离短,可靠性低,设备笨重,究其原因是由于采用太阳光等普通光源。
之后伴随着激光的发现,英籍华人高锟博士发表了一篇划时代性的论文,他提出利用带有包层材料的石英玻璃光学纤维,能作为通信媒质。
从此,开创了光纤通信领域的研究工作。
二、光纤通信的技术原理光纤即光导纤维,光纤通信是指利用光波作为载波,以光纤作为传输介质将要传输的信号从一处传至另一处的通信方式。
其中,光纤由纤芯、包层和涂层组成。
纤芯是一种玻璃材质,以微米为单位,一般几或几十微米,比发丝还细。
由多根光纤组成组成的称之为光缆。
中间层称为包层,根据纤芯和包层的折射率不同从而实现光信号传输过程中在纤芯内的全反射,实现信号的传输。
涂层就是保护层,可以增加光纤的韧性以保护光纤。
光纤通信系统的基本组成部分有光发信机、光纤线路、光收信机、中继器及无源器件组成。
光发信机的作用是将要传输的信号变成可以在光纤上传输的光信号,然后通过光纤线路实现信号的远距离传输,光纤线路在终端把信号耦合到收信端的光检测器上,通过光收信端把变化后的光信号再转换为电信号,并通过光放大器将这微弱的电信号放大到足够的电平,最终送达到接收端的电端完成信号的输送。
中继器在这一过程中的作用是补偿光信号在光纤传输过程中受到的衰减,并对波形失真的脉冲进行校正。
无源器件的作用则是完成光纤之间、光纤与光端机之间的连接及耦合。
其原理图如图1所示:通过信号的这一传输过程可以看出,信号在传输过程中其形式主要实现了两次转换,第一次即把电信号变成可在光纤中传输的光信号,第二次即把光信号在接收端还原成电信号。
此外,在发信端还需首先把要传输的信号如语音信号变成可传输的电信号。
光纤通信技术的应用与发展分析

光纤通信技术的应用与发展分析近年来,随着互联网的快速发展和智能设备的普及,光纤通信技术得到了广泛的应用和发展。
在这篇文章中,我们将探讨光纤通信技术的应用和发展,以及未来的趋势和挑战。
一、光纤通信技术的应用光纤通信技术是一种基于光信号传输的通信技术,它具有高速传输、高带宽、低时延等优点,已经广泛应用于计算机网络、电信通信、广播电视等领域。
下面我们将分别从这几个领域来介绍其应用。
1、计算机网络在计算机网络领域中,光纤通信技术已经取代了传统的铜线通信技术,并成为了主流的网络通信传输介质。
在局域网中,采用光纤作为传输介质,可以大大提高网络传输的速度和质量。
在广域网中,也将光纤作为主要的传输介质,构建了高速、高带宽的光纤网,使得网络传输速度更快、通信质量更好。
2、电信通信在电信通信领域,光纤通信技术已成为了主要的通信传输技术。
其传输速度可达到每秒几个G或十几个G,能够满足现代通信所需的高速率、大容量和长距离传输的要求。
同时,光纤通信技术还能支持多种通信协议,如光纤分布式数据接口(FDDI)、同步光纤网络(Synchronous Optical Network,SONET)和光纤通道(Fibre Channel,FC)等,为电信网络提供了多样化的服务。
3、广播电视在广播电视领域,光纤通信技术也被广泛使用。
其主要应用在广播电视信号的传输、分配及传输管理等方面。
光纤通信可以传递多达数千个通道的电视信号,这使得电视收视者在不同的地点上都可以收到相同质量的电视信号。
同时,光纤技术还可以支持高清晰度音频和视频信号,让观众享受更为清晰、逼真的观感。
二、光纤通信技术的发展在上述应用中,我们可以看到光纤通信技术已经实现了突破性的发展,为人类现代化社会的进程做出了杰出的贡献。
在技术上,光纤传输的速度还在不断地增加,距离也在不断地扩大,光通讯的品质与可靠性也在得到稳步提高。
下面我们将针对光纤通信技术的未来发展进行预测和分析。
1、技术发展趋势未来,光纤通信技术的发展将朝着下列方向发展:(1)提高光传输速率现代的说明设备需求速率越来越高,越来越多的数据传输需求极速越来越迫切。
光纤通信传输技术应用和发展趋势

光纤通信传输技术应用和发展趋势光纤通信传输技术是一种通过光纤传输信息的通信技术,其信号传输速率和容量远远超过了传统的电信号传输技术。
随着信息时代的高速发展,光纤通信传输技术在各个领域的应用也越来越广泛。
本文将从应用和发展趋势两个角度进行分析。
其次,光纤通信传输技术的发展趋势。
随着人们对通信速度和传输容量要求的增加,光纤通信传输技术也在不断创新和发展。
以下是几个光纤通信传输技术发展的趋势:1.高速传输:随着云计算、物联网、5G等新兴技术的兴起,对通信速度和传输容量的要求越来越高。
光纤通信传输技术将不断提高传输速率,预计在不久的将来,将实现TB级别的传输速率。
2.大容量传输:随着高清视频、虚拟现实、增强现实等信息形式的出现,对传输容量的要求也越来越大。
光纤通信传输技术将不断提高带宽,以满足大容量传输的需求。
3.无源光网络:无源光网络是一种无源光纤通信传输技术,它不需要能耗较高的光放大器等设备,可以降低通信系统的能耗。
未来的光纤通信传输技术将更加注重能耗问题,提高系统的能效。
4.光纤传感技术:光纤通信传输技术在其他领域的应用也逐渐展开,例如光纤传感技术。
光纤传感技术通过光纤传输信号,实现对温度、压力、湿度等物理量的监测,具有高精度、高灵敏度等特点。
综上所述,光纤通信传输技术在应用和发展上具有广阔的前景。
随着技术的不断进步和创新,光纤通信传输技术将进一步提高传输速率和容量,满足不断增长的通信需求。
另外,光纤通信传输技术在其他领域的应用也将得到拓展,为智能交通、智能家居、医疗健康等领域的发展提供支撑。
现代光纤通信技术及其应用

现代光纤通信技术及其应用随着现代社会信息的迅速发展,通信技术也在不断更新和发展。
光纤通信技术作为其中的一个重要分支,已经成为了现代通信领域中不可或缺的一部分。
本文将着重介绍光纤通信技术的基本原理、发展历程以及在现代社会中的广泛应用。
一、光纤通信技术的基本原理光纤通信技术是一种将光信号作为信息的传输介质的技术。
光是电磁波的一种,它的波长远远短于无线电波,因此具有更高的频率和更强的能量。
光纤通信技术利用这种特性,将电信号通过调制后转换为光信号,通过光纤传输,再将光信号转换成电信号,实现数据传输和通信的过程。
光纤通信系统主要由三部分组成:光源、传输介质和检测器。
光源产生的光信号进入光纤中,经过光纤的传输后到达接收端,接收器将光信号转换为电信号,最终输出数字信号。
整个过程中光源、光纤和检测器的性能都会影响通信质量的好坏。
二、光纤通信技术的发展历程光纤通信技术的发展可以追溯到19世纪,当时科学家就已经发现了光可以通过玻璃管进行传输。
20世纪初,民用电话开始普及,传输距离越来越长,信号失真的问题也越来越严重。
1960年代,美国贝尔实验室的科学家率先提出了光纤通信技术的概念,并于1970年代将其实现。
1980年代,光纤通信技术开始商业化运营,迅速发展,逐渐替代了传统的无线电通信和有线电缆通信等传输方式。
到了21世纪,光纤通信技术已经成为了全球通信领域的主要技术之一。
目前,世界上许多国家都在大力推进光纤通信技术的发展,提高通信的质量和速度,为现代化建设和信息化发展提供强有力的支持。
三、光纤通信技术在现代社会中的广泛应用随着互联网的兴起,光纤通信技术在信息领域的应用越来越广泛。
目前,光纤通信技术已经被应用于许多领域,例如:1. 互联网通信光纤通信技术被广泛应用于互联网通信领域,极大地提高了互联网传输的速度和带宽。
同时,由于光纤通信技术具有抗干扰能力强、传输损耗小等特点,使得互联网通信更加稳定可靠。
2. 医疗行业光纤通信技术在医疗行业中的应用主要集中在光纤内窥镜和光学成像领域。
光纤通信的传输技术应用

光纤通信的传输技术应用摘要:光纤通信传输主要就是利用光纤设施传导,实际传输质量与效率更为显著。
随当前通信环境日渐复杂,光纤通信技术及光纤传输系统也需要在未来建设中以增加容量为主,适当延长传输距离,从根本上保障信号传输质量,为大众提供高效通信服务。
关键词:光纤通信;传输;光波分复用引言光纤通信网络传输技术是通过光导纤维实现对光信号的传输,并经过光电转换设备进行光信号和信息的转换,进而实现信息传输的目的。
具体原理图如图1所示。
在具体应用中,需要将多根光纤聚集成一起,才能够组成用于信息传输的光缆。
1光纤通信系统特征与应用优势1.1光纤通信系统特征光纤通信系统与双向结构,具体包括正反两个方向。
每一端发射机及接收机组合在一起被统称为光端机。
光中继器也分为正反两个方向。
光纤通信系统中的发射机可以将电端机送来的电信号转变为光信号,利用耦合方式是光线中的信号能够高质传输,内部还配合安装了半导体激光装置。
光接收器中的光纤传输幅度值处于不断衰减状态,波形产生畸变,光信号又转变为电信号,用对于电信号进行放大与整形处理。
再生后的光信号可以与发射端形成一致的电信号并输入到电机及电接收机中。
光纤传输系统内中继器需要衰减与畸变的光信号进行放大、整形处理,同时生成具备一定长度的光信号,从根本上保障系统整体的通信质量水平。
1.2光纤通信系统应用优势光纤通信系统用通信系统相比,存在的优势较为显著。
(1)容量大。
与以往所用的铜线或者电缆相比,光纤的传输带宽有着非常大的优势,所以其在具体应用中能够进行更大容量信息的传输,这样即便对于多种不同大量信息的传输也可以获得良好的传输效果,有效避免了传输混乱的问题,大大提高通信传输效率。
(2)抗干扰强。
光纤是由石英制作而成,石英的强度和绝缘性能非常好,所以其在抵御电磁干扰方面有着极其良好的效果,无论是电气设备所产生的电磁干扰或是雷电等自然因素所引起的电磁干扰,都不会影响光纤的正常传输。
并且由于石英的强度和耐磨性相对较好,所以光纤光缆在具体使用中也不易出现损坏。
现代光纤通信传输技术的应用探讨

现代光纤通信传输技术的应用探讨摘要:现代通讯技术飞速发展,以光纤为传输数据的介质的光纤通信便是新型通讯技术,即以光波作为信息的传输载体从而实现的一种通讯传送技术。
光纤式的通讯技术以其自身强大的特点以及优势在各个领域都受到了广泛应用。
光纤通讯媒介的信息传输量打,并且速度快,加之其抗干扰能力强都是其受到普及的原因。
本文通过对此技术的特征进行了粗浅的表述,对光纤通讯的技术现状以及未来的发展做了研究。
关键词:特点;光纤通讯;现状;发展1单纤双向式传输技术单纤双向式传输技术是近年来新研发出的一种新型的通讯手段,这里所谓的单纤是相对于传统的双纤双向而言的,双纤双向的传送模式中,收发信号是在两根不同的光纤中传送的,相互不受影响,而单纤则是在一根光纤中对收发信号进行同时传送,通过调整波段,来避免信号之间的相互影响。
在传统的通讯传送中,人们通过扩充光纤的传输容量来节约光纤资源,pdh从8兆发展到140兆,sdh从155兆发展到10g,wdm从320g发展到1600g,虽然理论上,对于光纤的容量应当是五险的,但是由于多方面限制,诸如设备的制约会使传送的容量值大大的减少,无法达到理想的理论值。
我国现有的光纤通讯的网络都是采用的双线双向式的传送模式,而如果将此都改为单纤双向式的技术,将其应用于这些庞大的通讯网络中去,可以节约的光纤资源将是一个很客观的数字。
2 ftth 技术ftth技术是指光纤到户的接入技术。
社会的发展以及电子信息业的发展,高清数字类的电视成为了主流业务,而这种业务的基础依靠就是ftth技术的带宽。
这种技术以其全透明的光纤接入网络特点,对于新业务的引进,制式的传输以及波长、带宽等限制都很小。
并且由于onu是在用户处安装因此对于维护、供电以及更新升级都很方便。
因此,从另一种角度讲高清数字电视是推动ftth技术发展的动因,并且随着ftth技术的日益成熟,宽带上网、有线电视以及固话接入逐步的实现了网络合并。
ftth技术的发展方向主要由两种:p2p(点对点以及一点对多点)方案。
光纤通信传输技术的应用

光纤通信传输技术的应用摘要:随着人类社会进步,全球经济的发展,在我们的日常生活中移动通信应运的领域越来越广。
当然各行各业对通信传输技术的要求也是越来越高。
但是在我国,通信技术的近几年的发展,其发展速度惊人。
但是传输速度是制约通信技术发展的一大障碍,以光纤为主导的通信传输技术的出现,它的传输信息量大、速递快、抗干扰能力强等特点在通信领域得到了广泛的应用。
光纤通信在世界通信史上带来了的巨大变革,书写了新的篇章。
由于网络技术在各个领域快速发展,再加上多媒体呈现方式的多样性以及数据存储量的不断增加,使用大容量的传输技术已迫在眉睫,所以很多国家将其提升到了战略高度,投入大量的科研力量进行研发,试图将其并在各领域中得到应用。
关键词:光纤通信;传输;技术;应用一、光纤通信传输技术的特点(一)频带宽,通信容量大。
光纤是在传统的传输媒介的基础上发展出来的,它摒弃了传统的传输媒介带宽弊端,光纤的带宽远比传统的大。
在一个单波长的光纤通信系统中传统的传输媒介也有光纤不能实现的,由于存在终端设备的不匹配,使得光纤带宽大的优点在单波长时无用武之地。
光纤数据传输技术的出现,就能够将这个问题解决。
光纤数据传输技术对频带宽的要求是很高的,当然频带宽的宽度对于传输各种宽频带信息具有十分重要的意义,否则,不能够满足未来宽带综合业务数字网发展的需要。
(二)损耗低,中继距离长。
目前实用石英光纤的损耗可低于0.2d B/km,这种损耗率是其它任何传输介质的损耗都无法比拟的,若将来采用非石英属性的光纤,这种光纤具有极低损耗的特性,其理论分析损耗可下降至 10-9d B/km。
由于光纤的这种损耗低,能实现长距离中继并不是问题,这也说明建设光纤通信系统在成本方面大大的缩减了通信系统建设的成本,也对提高通信系统的可靠性和稳定性有着长远的意义。
(三)抗电磁干扰。
光纤其实是一种绝缘体材料,这种绝缘材料的特性决定了它不受自然界各种现象的干扰、也不受电离层的变化对光纤的影响,更不受太阳黑子活动对光纤的干扰,更不受工业电器相关设备的干扰。
光纤通信技术的原理和应用

光纤通信技术的原理和应用
光纤通信技术是指利用光纤作为传输介质传送信息的通信方式。
光纤
是一种非常细长的、柔软的玻璃或塑料管,可以将光信号无损地从一端传
输到另一端。
光纤通信技术的原理基于光的全反射和光电转换的原理,通
过将光信号转化为电信号,实现信息的传输。
光纤通信技术的原理可以分为光信号的发射和接收两个过程。
在光信
号的发射过程中,通过激光器或发光二极管产生的光信号经过调制装置进
行调制,将要传输的信息转化为光信号,并通过光纤传输到接收端。
在光
信号的接收过程中,光信号经过光纤传输到接收器,经过光电转换器将光
信号转化为电信号,再经过放大器进行放大,最后通过解调器恢复出原始
信息。
光纤通信技术在现代社会中的应用还涉及到医疗、军事、航天等领域。
在医疗领域,光纤通信技术可以实现医疗图像的传输,如X光、核磁共振
等医学影像学的应用;在军事领域,光纤通信技术可以实现军用通信的保
密和高可靠性需求,保证军队指挥系统的快速响应和高质量的数据传输;
在航天领域,光纤通信技术可以实现航天器与地面之间的可靠通信连接,
提供准确、高速的数据传输。
总的说来,光纤通信技术通过光信号的发射和接收过程,实现了信息
的高速、长距离传输。
在现代社会中,光纤通信技术已经广泛应用于各个
领域,为人们的生活提供了方便和便利。
随着技术的不断进步,光纤通信
技术将继续发展,为未来的通信领域带来更广阔的应用前景。
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浅谈现代光纤通信传输技术的应用
作者:杨华宇
来源:《数字技术与应用》2019年第06期
摘要:本文探讨了现代光纤通信传输技术的特点,分析了光纤通信技术的应用现状,研究了现代光纤通信传输技术的应用。
关键词:光纤通信传输技术;实际应用;信号传输
中图分类号:TN929.11 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2019)06-0043-02
1 现代光纤通信传输技术的特点
1.1 通信传输容量较大
光纤通信技术是以光波为媒介的通信传输方式,光波的电磁波比正常的无线电波的频率高,但是波长低于无线电波的波长。
从中可以看出,光纤传输技术的传输频带十分的宽,这样的带宽提高了通信过程中传送数据的能力,在一定的单位时间内,传输信息数据的人员借助光纤通信技术能够传输大容量的数据。
它不仅仅具有通信传输数据容量大的特点,而且其通信传输速度非常快。
1.2 节省传输成本
目前,光纤通信传输使用的材料是石英,石英比其他的通信传输介质相比,是目前损耗最低的材料,开展跨度较大的距离中继传输时,能够较少石英材料的消耗,节省整体通信系统的建设投资。
其次,在光纤的建设过程中,光纤的线芯径十分的细,大约为零点一毫米,直径也很小,如此能够节省大量的金属材料,建设设计光纤时所占用的传输空间较小。
另外,光纤自身的重量非常轻,比正常的电缆要轻上好几倍,质地柔软,原材料的建设成本较低。
使用光纤通信传输技术能够大大地节省了建设成本,具有经济性。
1.3 抗干扰力强,保密性较强
由于光纤是绝缘性材料,所以在通信信息传输过程中不会受到外界的干扰,而致使通信数据受损,光纤通信传输技术的数据保护性强,具有很强的抗干扰力。
另外,光纤通信传输的信息数据在传输过程处于光缆之中,光缆的芯径十分地细,即便通信信息传输遇到转弯处,泄露的通信信息光波也非常地微弱,难以被人截取信号,信息几乎不可能从光纤中泄漏出去。
即便是泄露了信号光波,也会被光纤表面的不透明的包皮包裹着,而致使外面的人接收不到光波信号。
而且,光纤在进行传输信号的过程中,不论是存在多少的光纤,也可实现无串音干扰,这保证了光纤通信传输技术使用时通信信息的高度保密性。
2 光纤通信技术的应用现状
随着我国的科学技术的发展与进步,我国在光纤通信传输技术的研究上取得了很大的进步与发展。
目前,我国的光纤通信传输体系已经基本建立了起来。
同时,移动互联网,计算机网络的发展,带动了光纤通信传输技术的发展运用。
目前我国的光纤通信传输技术主要是两种,分别是光纤接入技术与波分复用技术[1]。
2.1 光纤接入技术
光纤接入技术针对的是广大的人民群众而推行的,是目前应用范围最为广泛的光纤技术,最大范围地应用到了各个家庭与企业中去,它满足了广大的人民群众对通信信息质量与效率的要求。
光纤接入技术是指主要是由用户接入和宽带的主干的传输网络两大部分组成,可分为FTTC)和FTTH的两种宽带网络接入技术。
从这两种技术来看, FTTH光纤到户技术应用,已经实现了用户的宽带的全面覆盖,用户通过安装ONU,介入到网络中,能够对家用的电视机和电脑进行系统升级和维护操作,为现代人们的生活提供了巨大的便利性。
用户通过光纤接入技术,能够享受到宽带资源,而且由于光纤通信技术的传输频带较宽,在通信信息接收端的用户能够拥有不受限制的带宽的丰富的资源。
从我国的光纤接入技术的应用来看,宽带网络已经覆盖了该网络覆盖了居民、企业、网吧等各个区域,并且取得了显著的成果。
2.2 波分复用技术
波分复用技术,英文简称为WDM,这是一种通过单模光纖的损耗非常低的区域,优化资源配置,实现宽带资源的最大化获取。
波分复用技术目前是处理通信信号、提升通信信息质量的较为高端的光纤通信传输技术,这种技术的运用能够在一定程度上增加光纤通信信息传输的信息容量,推动光纤通信传输技术的传输容量的进一步升级。
传统的信息传输方式是以电为传输信号形式,媒介在传输信号过程中会出现大量的损耗,不仅仅会造成资源的浪费,而且会降低传输信号的品质。
波分复用技术则能够很好地解决资源的浪费以及信号的质量问题。
波分复用技术是根据光线通信传输过程中,发出的每一个光波的频率的不同以及光波的不一致为出发点的,将耗损的低光纤窗口划分为多个较为得力的通信渠道通路,分别安放波分复用器于信号的发送端和接受端,发送端的波分复用器是用来将多种信号集中于一根单模的光纤中,利用单根光纤实现多种信号和光波的通信信息的传输,而当发送的信号到达接受端时,用波分复用器的功能识别不同光波信号,并加以区分,将各个不同的信号和光波进行分离,最后达到实现提高信号传输质量的目的。
3 现代光纤通信传输技术的应用
3.1 在传媒行业的光纤通信技术应用
社会上,传媒行业发展迅速,各个广播和电视台等都需要借助用到无线信号传送信息,给广大的听众或者消费者欣赏。
在这个广告、信息传播速度快的社会中,传媒行业为了吸引广大
的群众的注意,所传输的信号基本上都是声音、图像和视频。
但是,这三种信号如果在传输的过程中,遭受了外部的干扰,信号就会出现不稳定的现象,使得传输的声音中混有杂音,视频出现色斑的现象,严重地影响观看者的视觉效果和听觉效果,降低信息传播的宣传效果[2]。
针对这一问题,传媒行业就需要增强信号传送能力,提升传输信号的质量。
据资料显示,在传媒行业中,利用光纤通信传输技术实现信号的传送的,应用率非常的高。
传媒行业部门能够通过利用光纤传输技术,大大地增强信号传输的效果。
光纤通信传输技术具有非常强的抗干扰能力,在传输信号的过程中具有较强的稳定性。
为此,传媒行业在进行声音、图像以及视频的传输时,要选择光纤通信传输技术,借助建设的光纤传输渠道,充分地发挥其技术的抗干扰效果,这样一来,能够保证传输信号的声音与视频画面的优良品质,使得传输的视频与声音更好地展现在广大的群众面前。
3.2 现代光纤通信传输技术在互联网上的应用
现在,社会是互联网时代,互联网中的信息量大,要完成互联网的信息传输量,而现代光纤通信传输技术能够满足互联网信息传输的要求。
光纤通信传输技术可以应用到互联网的信息传送上来。
信息传送人员借助光纤通信传输整套建设设施,将庞大的互联网信息数据借助光波为信息载体,利用光传导的原理,通过光纤传输通信信息数据信号,到所需通信信息的一方手中。
在通信信息传播过程,互联网的信息传输速度快,而且单位时间内传输的信息量非常,同时,满足了用户对通信信息质量准确的要求。
光纤通信传输技术在互联网上的应用,大大地提升了互联网传输通信数据信息的速度和质量,有利于互联网用户的通信信息的获得,便利了用户的通信信息的傳输[3]。
4 结语
现代光纤通信传输技术是目前通信技术中最为先进的技术之一,它的优势特点决定了现代通信信息传播的速度和容量的提升,它未来将朝着更好的方向发展前进,不断地进行优化和改进,光纤通信技术的性能、能耗和效率将会更进一步的提高,推动信息数据更好地传输,实现现代化通信的一大进步。
参考文献
[1] 胡远鹏.浅析现代光纤通信传输技术的有效应用[J].通讯世界,2019(5):119-120.
[2] 陈俊杰.浅析现代光纤通信传输技术的实际应用[J].通讯世界,2019(3):21-22.
[3] 张欣然.浅谈现代光纤通信传输技术应用[J].数字通信世界,2018(1):138+232.
Application of Modern Optical Fiber Communication Transmission Technology
YANG Hua-yu
(Chongqing Xinke Design Co., Ltd.,Chongqing; 401121)
Abstract:In this paper the characteristics of modern optical fiber communication transmission technology are discussed, the application status of optical fiber communication technology is analyzed, and the application of modern optical fiber communication transmission technology is studied.
Key words:optical fiber communication transmission technology; practical application; signal transmission。