当然,这是未照明的光纤,或者换句话说,是一种通信介质(光纤),其两端没有用于照明或通过该介质发送激光信号和数据的设备。.
在通信领域,我们知道运营商负责建立连接不同节点并建立节点间通信的路径或“手段”。.
当这种通信方式是铜线时,电话线是它的最终应用,从而建立了语音电路和 ADSL 链路,如今它们因用于互联网接入而广为人知。.
此外,还有射频链路,它们同样通过发送射频信号在节点间传输信息。Wi-Fi 链路就是一个众所周知的例子,它允许多台计算机以“多点”拓扑结构连接。.
光纤领域在很短的时间内经历了巨大的变革,其概念除了在专业环境中外很难理解,因此“暗光纤”这个术语乍一看并不能告诉我们太多信息。.
目前,光纤网络高度发达,光纤在我们的城市中形成了广泛的通信层,并且城市之间相互连接,从而实现了大型交通基础设施,为当今的通信提供了保障。.
运营商拥有并使用这些密集的网络,在不同的互连节点之间传输信息。这种传输通过光纤以数字激光信号的形式进行,信息以0和1编码;或者通过在一端开关激光器,使另一端的感光元件接收信息。
这些位于网络两端的设备由运营商提供,运营商向用户提供不同速度的电路。
这些服务的演变意味着,有时光纤运营商会拥有另一家运营商作为其客户,而后者则提供托管通信服务。在这种情况下,第一家运营商被称为“暗光纤运营商”,因为激活光纤的设备由第二家运营商负责。.
我们过去也见过类似的情况,比如铜缆运营商。最初,运营商的标准服务是提供一条线路以及一部租用的电话(或调制解调器),他们并不直接将铜缆连接到用户的设备上。后来,随着这项服务的演变,用户开始直接与运营商签订铜缆线路的租赁合同,并获得一个不包含电话线的连接插座,电话线需要用户自行购买。我们可以将其比作“未点亮的铜缆”。.
目前,光纤到户 (FTTH) 提供的光纤连接最终会连接到用户家中的光纤终端 (ONT) 上,该设备由运营商提供。然而,在未来几年,这项服务将类似于暗光纤,利用用户已有的设备进行传输。
传统上,光纤激光信号传输是通过激光器实现的,激光器以特定的波长或频率发射编码为 0 和 1(关,开)的信号。该系统的数据传输容量通常可达 10 Gbps。
目前已有系统能够利用传统的激光开关机制,通过单根光纤传输“n”个信号。这被称为光纤波分复用,或通过光纤传输多种颜色或频率的信号。在西班牙,传输系统的制造方法是将“n”个不同“颜色”或波长(或频率)的激光器引入光纤,从而以一种简单的方式倍增光纤的容量,例如,将光纤链路的总容量提高到n x 10 Gbps。.
世界上能够通过光纤传输240个波长(或称λ)的领先公司屈指可数。西班牙的Fibernet就是其中之一,其单条光纤链路的传输容量高达2.4太比特/秒。
为了让您更直观地了解这种传输容量,我们可以这样理解:如果将传统的光纤电话系统集成到Fibernet的传输方案中,一条链路就能将西班牙所有人口通过电话连接起来。
但“暗光纤”这一术语仍在不断演变,一个新的概念应运而生:“暗λ”。暗λ用于确定网状拓扑结构光纤网络的容量,并允许通过光纤高速公路的“光通道”路由λ。运营商可以通过在网状网络的不同节点之间使用一个或多个λ,提供不同带宽的连接。.
凭借每项服务 100Gbps、400Gbps 甚至 1000Gbps 的新型骨干网络容量,我们可以预见,未来将出现巨大的接入能力,新服务最初可能由运营商的运营商提供,最终惠及终端用户。这将实现目前难以想象的传输容量。例如,考虑一种类似的 FTTH 服务,它为终端用户提供 30Gbps 的 FTTH 连接,或者换句话说,三个 10Gbps 的 lambda 链路。.
尽管在超国家层面上构建具有多个交叉点的大型光纤网状网络,并允许像处理 IP 数据包一样在其节点之间路由 lambda 数据包,在技术上是可行的,但只有当按需动态建立起这种大带宽的路由时,我们才能讨论需要这种技术且我们目前尚不清楚的服务。.
现实就在我们身边。庞大的光纤网络已经接入我们的家,遍布我们的街道,并且随着内容需求的增长和互联网接入容量的饱和,未来几年还将继续扩展。届时,我们将真正把光纤网络视为未来的网络。.
作者:
José M. Marín,Fibernet 总裁
