电子信息科学与技术前沿报告
电子信息科学与技术前沿报告

电子信息科学与技术前沿报告
电子信息科学与技术前沿报告
一、引言
在当今科技发展的快速进步下,电子信息科学与技术在各个领域中发挥着重要作用。
本报告旨在探讨当前电子信息科学与技术的前沿领域及其发展趋势,为研究人员和相关从业人员提供参考和指导。
二、背景分析
⒈电子信息科学与技术领域的重要性和应用范围
⒉前沿领域的研究意义和创新点
三、与机器学习
⒈的定义和分类
⒉机器学习的基本原理和方法
⒊前沿领域的研究进展和应用案例
⒋未来发展趋势及挑战
四、物联网技术与应用
⒈物联网的概念和架构
⒉物联网的关键技术和标准
⒊前沿应用案例和商业模式
⒋发展趋势和未来展望
五、量子计算与量子通信
⒈量子计算的基本原理和关键技术
⒉量子通信的基本原理和关键技术
⒊前沿领域的研究进展和应用案例
⒋发展趋势和挑战
六、5G通信技术
⒈ 5G通信的关键技术和应用场景
⒉ 5G通信的标准和频谱分配
⒊ 5G通信网络的架构和协议
⒋前沿应用案例和商业模式
⒌发展趋势和未来展望
七、生物传感技术与医疗应用
⒈生物传感技术的原理和分类
⒉生物传感技术在医疗领域的应用案例
⒊前沿研究进展和发展趋势
八、附件
本文档涉及的附件请参见附件部分。
九、法律名词及注释
本文档中涉及的法律名词及其注释如下:
⒈法律名词1:注释1
⒉法律名词2:注释2
⒊法律名词3:注释3。
学科前沿课程研究报告1

课程名称学科前沿专业班级学生姓名学号指导教师理学院学科前沿课程研究报告21世纪,随着现代科学技术的飞速发展,人类历史即将进入一个崭新的时代──信息时代。
其鲜明的时代特征是,支撑这个时代的诸如能源、交通、材料和信息等基础产业均将得到高度发展,并能充分满足社会发展及人民生活的多方面需求。
根据对国内外电子科学与技术行业的现状和发展趋势分析,美国、西欧、日本、韩国、台湾地区的电子科学与技术产业已经步入上升轨道。
中国随着市场开放和外资的不断涌入,电子科学与技术产业开始焕发活力。
中国“十一五”规划的建议书将信息产业列入重点扶植产业之一,中国军事和航天事业的蓬勃发展也必然带动电子科学与技术行业的发展和内需。
中国电子科学与技术产业将有一个明显的发展空间,高科技含量的自主研发的产品将进入市场,形成自主研发和来料加工共存的局面;中国大、中、小企业的分布和产品结构趋于合理,出口产品将稳步增加;高技术含量产品将向民用化发展,必然促进产品的内需和产量。
一、电子信息科学学科领域的技术电子信息科学学科领域的技术包括:微电子技术、嵌入式系统技术、计算机控制技术、通信技术、传感器技术等。
二、电子科学学科领域各技术的现状分析1、微电子技术现状分析微电子技术一般是指以集成电路技术为代表,制造和使用微小型电子元器件和电路,实现电子系统功能新型技术,主要涉及研究集成电路的设计、制造、封装相关的技术与工艺。
由于实现信息化的网络、计算机和各种电子设备的基础是集成电路,因此微电子技术是电子信息技术的核心技术和战略性技术,是信息社会的基石。
微电子技术相关行业主要是集成电路行业和半导体制造行业,它们既是技术密集型产业,又是投资密集型产业,是电子工业中的重工业。
与集成电路应用相关的主要行业有:计算机及其外设、家用电器及民用电子产品、通信器材、工业自动化设备、国防军事、医疗仪器等。
1)国际情况:微电子工业发展的主导国家是美国和日本,发达国家和地区有韩国和西欧。
电子信息技术专业论证报告

毕业后加入华为技术有限公司,从事通信设备研发工作, 多次获得公司优秀员工称号。
01
李同学
自主创业成立电子科技有限公司,专注 于智能家居产品的研发和销售,公司产 品获得多项专利。
02
03
王同学
在某知名高校攻读博士学位,研究方 向为人工智能与机器学习,已在国际 知名学术期刊发表多篇论文。
06
专业发展与展望
学术成果与科研能力
本专业师资队伍在学术研究和科研方面具有 丰富的经验和成果,能够为学生提供良好的 学术氛围和实践机会。
教学设施与实验环境
实验室数量与设备
本专业拥有多个实验室,配备了先进的实验设备和器 材,能够满足学生实践操作和实验研究的需求。
图书资料与网络资源
本专业拥有丰富的图书资料和网络资源,能够为学生 提供全面的学术资料和信息。
通信原理
02
了解通信系统的基本原理和关键技术。
嵌入式系统
03
学习嵌入式系统的基本原理和应用开发。
03
专业技能培养
实验技能
掌握基本实验操作
学会使用各种电子测量仪器、设备及工具,如示波器、信号发生 器、频谱分析仪等。
实验数据处理与分析
能够进行实验数据的采集、处理、分析和解释,培养科学实验的基 本素养。
电子信息技术专业的培养目标
掌握电子信息技术的基本理论和实践技能。
熟悉电子设备的设计、制造、调试和维护。
具备计算机硬件和软件的应用能力。
了解电子信息技术的发展趋势和应用前景。
02
专业课程设置
基础课程
数学基础
高等数学、线性代数、概率论与 数理统计等,培养学生的数学分 析能力和逻辑思维。
物理基础
大学物理、电磁场与电磁波等, 帮助学生理解电子设备的基本原 理和特性。
电子信息类专业就业分析报告

电子信息产业是一项新兴的高科技产业,被称为产业。
根据信息产业部分析,"十五"期间是我国电子信息产业发展的关键时期,预计电子信息产业仍将以高于经济增速两倍左右的速度快速发展,产业前景十分广阔。
其相关专业包括:电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、信息工程、信息与计算科学等。
电子信息类专业现状和前景未来的发展重点是电子信息产品制造业、软件产业和集成电路等产业;新兴通信业务如数据通信、多媒体、互联网、信息服务、手机短信等业务也将迅速扩展;值得关注的还有文化科技产业,如网络游戏等。
目前,信息技术支持人才需求中排除技术故障、设备和顾客服务、硬件和软件安装以及配置更新和系统操作、监视与维修等四类人才最为短缺。
此外,电子商务和互动媒体、数据库开发和软件工程方面的需求量也非常大。
电子信息类专业的专业要求一、专业基础知识要求很高具有坚实的电子信息工程专业基本知识和基础理论,能熟练掌握电子技术、计算机技术、网络与信息系统工程设计与管理等方面的知识,有一定科研能力和创新能力的电子信息工程学科高级专业人才。
二、创新、研发能力要求高接受过良好的电子与信息工程实践的基本训练,了解学科的应用前景和最新发展动态,具备设计、开发、应用和集成电子设备、信息系统的研究与开发能力,至少熟练掌握一种外国语,能进行中外文资料查询和文献检索,阅读本专业的外文书刊,并具有良好的科研创新能力。
独之秀职业顾问分析及求职建议电子信息类毕业生的几分无奈电子信息类毕业生就业曾经有过耀眼的辉煌,到了今年,毕业生就业面临了前所未有的压力,虽说几经拼搏,国顶尖的电子类高校毕业生最后就业率达到了90%以上,而占大多数的普通高校的同类毕业生却远远不如。
就业的困难主要是由于相关行业呈现颓势,并且从近期的发展来看还见不到走出低谷的趋势。
另一方面,1999年高校扩招时,几乎所有高校都设有计算机或电子类专业,其结果高速增长的毕业生人数与市场的吸纳能力之间形成巨大的差额,僧多粥少,加大了就业的压力。
电子信息工程专业《个人职业生涯发展报告》

个人职业生涯发展报告I. 引言作为一名电子信息工程专业的本科生,我怀着对科技发展的热情和对未来职业道路的渴望,撰写这份个人职业生涯发展报告。
在这个电子信息蓬勃发展的时代,我深知专业知识与技能的重要性,以及规划良好的职业生涯对于个人成长的关键性作用。
通过这份报告,我将总结我在本科阶段的成绩、实习经历和对职业生涯的规划,展望未来,为自己的职业生涯制定明确的方向和目标。
这也是对过去学习和经历的反思,同时为未来的探索提供一个清晰的指引。
在这个过程中,我将深入剖析自己的优势、发展动力以及未来的职业期望,以便更好地迎接职场的挑战。
希望通过这份报告,能够向自己提出更高的要求,同时也为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
II. 自我认知在我的本科学习过程中,通过对自身的深入思考,我逐渐认知到自己的优势、技能和潜在的发展动力。
这种自我认知对于规划职业生涯起到了关键的作用。
1. 个人优势:在电子信息工程专业的学习中,我发现自己对数字电路、通信原理等专业核心课程有着较强的兴趣和理解能力。
通过不断的学习和实践,我培养了解决问题的能力,并在团队协作中展现了领导和沟通的潜力。
此外,我注重细节,具备良好的分析和总结能力,这为我在专业领域的发展提供了坚实基础。
2. 发展动力:选择电子信息工程专业并不仅仅是为了迎合市场需求,更是基于我对科技发展的热爱。
我对新兴技术的探索和创新有着浓厚的兴趣,这种动力推动着我在课堂上深入学习,同时在实践中不断拓展自己的技能和见识。
我相信科技的不断进步能够为社会带来积极的变革,而我希望能在这个过程中发挥自己的作用。
3. 职业目标:通过深入的自我反思,我初步确定了我的职业目标。
我希望在电子信息工程领域寻找一份与硬件设计或通信技术相关的工作,通过不断学习和实践,逐步成为一名技术领域的专业人士。
同时,我渴望能够在职业生涯中不断挑战自己,成为推动科技创新的引领者之一。
这些认知为我未来的职业生涯规划提供了有力的支持,也使我更加明确自己的定位和努力方向。
电子信息科学与技术专业发展战略研究报告

附件一: 电子信息科学与技术专业发展战略研究报告目录引言 (1)一、我国电子信息科学与技术专业高等教育的回顾 (1)1.1 中国电子信息科学与技术专业高等教育的发展历史 (1)1.2电子信息科学与技术专业人才培养规格与培养模式的演变历程 (2)二、电子信息科学与技术专业高等教育发展的现状 (3)2.1电子信息科学与技术专业的结构、规模现状 (3)2.2 电子信息科学与技术专业的培养目标与定位 (5)2.3 电子信息科学与技术专业教育教学现状 (6)2.3.1 理论教学体系教学现状 (6)2.3.3 依托的学科博士点与师资队伍结构现状况 (9)三、与本学科专业相关的行业(或应用领域)现状与发展趋势 (10)四、电子信息科学与技术专业今后5-15年左右的社会需求状况 (11)五、电子信息科学与技术专业高等教育改革与发展的思路 (13)5.1 电子信息科学与技术专业培养目标定位 (15)5.2 构建分层次、多模式、多规格电子信息科学与技术专业人才培养体系 (16)5.3 电子信息科学与技术专业人才培养体系和专业课程体系的指导原则175.3.1 电子信息科学与技术专业人才培养目标 (17)5.3.2 电子信息科学与技术专业课程体系的指导原则 (18)5.4 坚持知识、能力、素质教育的辩证统一 (18)六、电子信息科学与技术专业高等教育创新的重大研究与建设课题 (19)附件三电子信息科学与技术专业发展战略研究报告发展战略研究课题组*引言人类已进入信息时代, 信息技术和信息产业已在全球范围内迅速发展起来, 成为许多国家经济增长和社会发展的关键要素, 必将对未来社会发展和人类进步产生更大的影响。
社会对电子信息类专业人才的培养也提出了更高的要求。
电子信息科学与技术专业随着计算机及信息技术的发展而建立, 虽然, 它归口于理科专业, 但它又是一门与生产实践关系密切、适应面广、历史较短而又发展迅速的新兴专业。
电子信息科学与技术学科是研究如何应用信息论、电路与系统理论和电子学技术及计算机技术, 获取、传输和处理信息, 是一门理工结合的交叉学科。
电子科学与技术专业就业调研报告

电子科学与技术专业就业调研报告众所周知,随着我国教育制度的不断改革,随着大学扩招政策的不断实施,我国大学的入学率不断上升,有越来越多的高中毕业生得以进入大学深造。
随之而来的问题是大学的毕业生数量不断上升,而首次就业率却没有太大的提高。
因此我们必须要对我们所学的专业有一个了解,才能在竞争当中立于不败之地。
一、电子涉及的领域电子主要包括以下几个方面:电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程。
信息通讯技术(电信技术)专业则涉及信息的通讯、中转和加工处理,其中信息通讯必须用到无线电技术。
电子科学与技术专业的重要领域有数字信息处理、电子和光信息技术、高频技术和通讯网络等。
基于数字信息处理技术(数字技术)的重要性,电子计算机和电脑程序起了主导作用。
自动化技术专业讲述过程控制技术的发展和运用,包括所需的硬件和软件的制作和使用。
自动化技术和传导技术的问题的解决以系统理论和调节技术、测量技术、过程控制电脑和通讯技术等方法的运用为前提。
微电子技术专业对于上述三个专业具有特别重要的意义。
以上领域的经济和技术开发倚赖于电路板、半导体元件和高复性集成转换电路等内容的运用。
电子信息工程技术专业既涉及电子元件的物理技术基础知识,还有电子元件的系统应用知识。
除了着眼于工业技术,计算机支持的设计方式和模拟技术也起着重要作用。
下面就我所学的专业电子科学与技术作详细的介绍:电子科学与技术是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
现在,电子科学与技术已经涵盖了社会的诸多方面,像电话交换局里怎么处理各种电话信号,手机是怎样传递我们的声音甚至图像的,我们周围的网络怎样传递数据,甚至信息化时代军队的信息传递中如何保密等都要涉及电子信息工程的应用技术。
电子科学与技术专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。
光电子前沿调研报告

光电子前沿调研报告一、引言光电子技术是集光学、电子学和信息处理于一体的高新技术领域,具有广泛的应用前景。
光电子前沿是指光电子技术的最新发展方向和研究领域。
本报告将对光电子前沿进行调研,介绍其最新进展和应用前景。
二、光电子前沿领域一:量子光学量子光学是研究光与物质之间相互作用的基础和应用的一个学科,其研究对象是光子的波动性和粒子性。
近年来,量子光学在信息处理、通信和计算等领域取得了重要的研究进展。
例如,量子密钥分发技术能够实现绝对安全的通信,量子计算机的研究有望突破目前算力的瓶颈。
三、光电子前沿领域二:多功能光子芯片多功能光子芯片是利用微纳制造技术将多种光电子功能集成在一块芯片上的新型器件。
这种芯片能够同时实现光信号的发射、接收、放大和处理等多种功能,具有体积小、功耗低、成本低的优点。
目前,多功能光子芯片已经在通信、传感和生物医学等领域得到了广泛的应用。
四、光电子前沿领域三:新型光源新型光源是指相比传统光源更加紧凑、亮度更高、使用寿命更长的光源。
近年来,新型光源的研究领域涵盖了白光LED、荧光粉、半导体激光器等多个方面。
这些新型光源在照明、显示和激光器等领域都具有广泛的应用前景。
五、光电子前沿领域四:光纤通信技术光纤通信技术是利用光纤传输光信号进行通信的技术,具有信息传输速度快、带宽大和传输距离远的特点。
光纤通信技术在今后的通信领域中将发挥重要作用。
目前,研究者们正在开展光纤传输非线性特性的研究,以提高光纤通信系统的性能。
六、光电子前沿领域五:光电子器件光电子器件是将光与电子相互转换的器件。
随着光电子技术的不断发展,光电子器件的种类和性能得到了大幅度提升。
例如,光传感器、光电二极管、光导纤维等器件的应用范围扩大,性能得到了提高。
七、总结光电子前沿是一个充满活力和巨大发展潜力的领域,其涉及的技术和应用领域十分广泛。
量子光学、多功能光子芯片、新型光源、光纤通信技术以及光电子器件等方面的研究和应用都展现出了巨大的前景。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电子信息科学与技术前沿报告姓名:学号专业:电子信息科学与技术摘要:光纤通信就是利用光导纤维传输信号,以实现信息传递的一种通信方式。
光导纤维通信简称光纤通信。
关键字:光纤通信技术特点种类发展趋势21世纪一个信息爆炸的时代,也是一个信息传输的时代,而通信网中光纤通信以其独特而脱颖而出,或许在未来的社会中会迎来一个全新的广网络时代。
一光通信技术的特点1 频带极宽,通信容量大。
光纤的传输带宽比铜线或电缆大得多。
对单波长光纤通信系统,由于终端设备的限制往往发挥不出带宽大的优势。
因此需要技术来增加传输的容量,密集波分复用技术就能解决这个问题。
2 损耗低,中继距离长。
目前,商品石英光纤和其它传输介质相比的损耗是最低的;如果将来使用非石英极低损耗传输介质,理论上传输的损耗还可以降到更低的水平。
这就表明通过光纤通信系统可以减少系统的施工成本,带来更好的经济效益。
3 抗电磁干扰能力强。
石英有很强的抗腐蚀性,而且绝缘性好。
而且它还有一个重要的特性就是抗电磁干扰的能力很强,它不受外部环境的影响,也不受人为架设的电缆等干扰。
这一点对于在强电领域的通讯应用特别有用,而且在军事上也大有用处。
4 无串音干扰,保密性好。
在电波传输的过程中,电磁波的传播容易泄露,保密性差。
而光波在光纤中传播,不会发生串扰的现象,保密性强。
除以上特点之外,还有光纤径细、重量轻、柔软、易于铺设;光纤的原材料资源丰富,成本低;温度稳定性好、寿命长。
正是因为光纤的这些优点,光纤的应用范围越来越广。
二光纤通信技术的种类1 光纤光缆技术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。
光复用技术复用技术是为了提高通信线路的利用率,而采用的在同一传输线路上同时传输多路不同信号而互不干扰的技术。
光复用技术种类很多,其中最为重要的是波分复用(WDM)技术和光时分复用(OTDM)技术。
光波分复用(WDM)技术是在一芯光纤中同时传输多波长光信号的一项技术。
其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来,并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端将组合波长的光信号分开,并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。
波分复用当前的商业水平是273个或更多的波长,研究水平是1022个波长(能传输368亿路电话),近期的潜在水平为几千个波长,理论极限约为15000个波长(包括光的偏振模色散复用,OPDM)。
而光时分复用(OTDM)技术指利用高速光开关把多路光信号在时域里复用到一路上的技术。
光时分复用(OTDM)的原理与电时分复用相同,只不过电时分复用是在电域中完成,而光时分复用是在光域中进行,即将高速的光支路数据流(例如10Gbit/s,甚至40Gbit/s)直接复用进光域,产生极高比特率的合成光数据流。
2 光放大技术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。
3 光交换技术光交换技术是指不经过任何光/电转换,在光域直接将输入光信号交换到不同的输出端。
目前已见报道的光交换技术的交换方式主要可以分为,空间分光交换方式,时分光交换方式,波分光交换方式,ATM光交换方式,码分光交换方式,自由空间光交换方式和复合型光交换方式等等。
空分光交换的基本原理是将光交换节点组成可控的门阵列开关, 通过控制交换节点的状态可实现使输入端的任一信道与输出端的任一信道连接或断开,完成光信号的交换。
时分光交换方式的原理与现行电子学的时分交换原理基本相同, 只不过它是在光域里实现时隙互换而完成交换的。
在光时分复用系统中, 可采用光信号时隙互换的方法实现交换。
在光波分复用系统中, 则可采用光波长互换(或光波长转换) 的方法来实现交换。
光波长互换的实现是通过从光波分复用信号中检出所需的光信号波长, 并将它调制到另一光波长上去进行传输。
光A TM 交换是以A TM 信元为交换对象的技术, 它引入了分组交换的概念, 即每个交换周期处理的不是单个比特的信号, 而是一组信息。
光ATM 交换技术已用在时分交换系统中, 是最有希望成为吞吐量达到特定级别量的光交换系统。
码分光交换, 是指对进行了直接光编码和光解码的码分复用光信号在光域内进行交换的方法。
自由空间光交换可以看作是一种空分光交换, 它是通过在空间无干涉地控制光的路径来实现的。
由于各种光交换技术都有其独特的优点和不同的适应性, 将几种光交换技术合适地复合起来进行应用能够更好地发挥各自的优势, 以满足实际应用的需要。
已见介绍的复合型光交换主要有: (1) 空分ö时分光交换系统; (2) 波分ö空分光交换系统; (3) 频分ö时分光交换系统; (4) 时分ö波分ö空分光交换系统等三不断发展的光纤通信技术1光纤通信开始就是为传送基于电路交换的信息的,信号一般是TDM的连续码流,如PDH、SDH等。
伴随着科技的进步,特别是计算机网络技术的发展,传输数据也越来越大。
分组信号与连续码流的特点完全不同,它具有不确定性,因此传送这种信号,是光通信技术需要解决的难题。
2 不断增加的信道容量光通信系统能从PDH发展到SDH,从155Mb/s 发展到10Gb/s,近来,4OGB/s已实现商品化。
专家们在研究更大容量的,如160Gb/s(单波道)系统已经试验成功,目前还在为其制定相应的标准。
此外,科学家还在研究系统容量更大的通讯技术。
3 光纤传输距离从宏观上说,光纤的传输距离是越远越好,在光纤放大器投入使用后,不断有对光纤传输距离的突破,为增大无再生中继距离创造了条件。
4 向城域网发展光传输目前正从骨干网向城域网发展,光传输逐渐靠近业务节点。
而人们通常认为光传输作为一种传输信息的手段还不适应城域网。
作为业务节点,既接近用户,又能保证信息的安全传输,而用户还希望光传输能带来更多的便利服务。
5 互联网发展需求与下一代全光网络发展趋势近年来,互联网业发展迅速,IP业务也随之火爆。
随着软件控制的进一步开发和发展,现代的光通信正逐步向智能化发展,它能灵活的让营运者自由的管理光传输。
而且还会有更多的相关应用应运而生,为人们的使用带来更多的方便。
总而言之,以高速光传输技术、宽带光接入技术、节点光交换技术、智能光联网技术为核心,并面向IP互联网应用的光波技术是目前光纤传输的研究热点,而在以后,科学家还会继续对这一领域的研究和开发。
从未来的应用来看,光网络将向着服务多元化和资源配置的方向发展,为了满足客户的需求,光纤通信的发展不仅要突破距离的限制,更要向智能化迈进。
四光纤通信技术的发展趋势1向超高速系统的发展。
从过去20多年的电信发展史看,网络容量的需求和传输速率的提高一直是一对主要矛盾。
传统光纤通信的发展始终按照电的时分复用(TDM)方式进行,每当传输速率提高4倍,传输每比特的成本大约下降30%~40%:因而高比特率系统的经济效益大致按指数规律增长,这就是为什么光纤通信系统的传输速率在过去20多年来一直在持续增加的根本原因。
目前商用系统已从45Mbps增加到10Gbps,其速率在20年时间里增加了2000倍,比同期微电子技术的集成度增加速度还快得多。
2 向超大容量WDM系统的演进。
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。
3 实现光联网。
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。
4 新一代的光纤。
近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展,而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。
5 光接入网。
过去几年间,网络的核心部分发生了翻天覆地的变化,无论是交换,还是传输都已更新了好几代。
不久,网络的这一部分将成为全数字化的、软件主宰和控制的、高度集成和智能化的网络.结束语光通信技术作为信息技术的重要支撑平台,在未来信息社会中将起到重要作用。
在国内各研发机构、科研院所、大学的科研人员的共同努力下,我国已研制开发了一些具有自主知识产权的光通信高技术产品,取得了一批重要的研究与应用成果。
这些研究工作和突出成果为光时代的计划的实施奠定了坚实的基础,为我国的信息基础设施建设做出贡献.参考文献:《光纤通信》《光纤光学》。