采用數十乃至數百個復用波長的高密集波分復用技術是一項很有前途的長遠解決方案。屆時,網絡可以將各種不同速率和性質的業務分配給不同的波長,在光路上進行業務量的選路和分插。在這類應用中,開發具有盡可能寬的可用波段的光纖成為要害。目前影響可用波段的主要因素是1385nm四周的水吸收峰,只要在光纖內部有幾個OH離子ppb(par ts per billion)就足以導致在1385nm四周產生幾分貝的衰減,使1350~1450nm中約100n m寬的頻譜因衰減太高而無法使用。若能設法消除這一水峰,則光纖的可用頻譜可望大大擴展,無水峰光纖就是在這種形勢下誕生的。不同公司制造的無水峰光纖具有不同的名字,下面以美國朗訊科技公司的無水峰光纖-全波光纖為例進行講述。
實現全數字化的綜合業務網(ISDN)這一未來通信網的總目標中,數字光纖通信技術將發揮重要作用,數字光纖通信系統具有信號便于進行數字處理、傳輸中抗干擾、抗雜波能力強、無噪聲積累等優點,因此它是長距離干線的主要方式。數字光纖通信的基本原理是將數字通信中的數據傳輸信號首先經過電—光轉換成光脈沖數字信號,然后通過光纜傳輸到數字通信的對方,最后再經過光—電轉換、放大、均衡與定時再生成數據傳輸信號。這一轉換傳輸過程如圖1所示:光纖網的拓撲結構,基本上可以分為三種:星形、總線形和環形,而從網絡的分層模型來看,可以把網絡從上到下分成若干層,這也可與等級結構相結合來理解,每一層又可劃分為若干子網,這就相當于同一等級的各個交換中心及其傳輸系統構成的網與網還可以劃分為若干小的子網,以使整個數字網能有效地為通信服務。我國規定一級干線光纖通信網的假設參考數字段HRDS( Hypothesis Reference Digital Section)長度為420Km,假設參考數字鏈路HRDL(Hypothesis Reference Digital Link )長度為5000Km,實際上有些數字段或數字鏈路的長度遠超過上述長度。而二級光纖網的假設參考數字段長度為280K,而對于面積較大的省區可以按420 Km來考慮。