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发表时间: 2024-08-18 00:00:00
在市话发展实现大跨越的同时,中国的传输技术也开始了划时代的迈进。上世纪70年代中期的某***,在武汉长江大桥桥头塔楼上,几位武汉邮电科学研究院的科研人员在试验刚刚研制出来的大气光通信发射机。试验获得了成功,信息传递距离提高到了10公里。但是作为主要研究者的赵梓森却并不感到高兴,因为大气光通信太容易受气候条件干扰了,很难有实用价值。就在赵梓森急于寻找激光传输新介质的时候,光通信的突破吸引了他的目光。
四十年前华人科学家高锟对光纤通信可行性的论证,为世界电信发展开创了新天地。中国光通信的先行者赵梓森和他的同伴们,以对祖国和事业的忠诚,用科学的“远大眼光”,在诸多选择中把握了***重要的本质,研制生产出了可以实用的光纤及设备,为中国光通信的诞生和发展奠基开路。
在市话发展实现大跨越的同时,中国的传输技术也开始了划时代的迈进。
上世纪70年代中期的某***,在武汉长江大桥桥头塔楼上,几位武汉邮电科学研究院的科研人员在试验刚刚研制出来的大气光通信发射机。试验获得了成功,信息传递距离提高到了10公里。但是作为主要研究者的赵梓森却并不感到高兴,因为大气光通信太容易受气候条件干扰了,很难有实用价值。就在赵梓森急于寻找激光传输新介质的时候,光通信的突破吸引了他的目光。
1966年,英籍华人科学家高锟从理论上论证了光导纤维作为信息传输手段的可行性。光纤通信在传输速率、频带等方面远远优于金属缆线,一问世便成为各国关注焦点,以惊人的速度发展。1970年,美国研制出了***根可实用的光纤。至80年代初,世界发达***已研制更新了四代光通信系统,可在每对只有头发丝三分之一粗细的光纤上以数字方式传输1920路电话信息,根据理论预测,随着复用技术的不断提高,在同样截面积的载体中,光纤通信的容量相较于电缆通信的容量可大至无穷,展示出其必将取代金属通信电缆的发展前景。
高锟这一在四十多年后获得诺贝尔奖的伟大理论,也给赵梓森极大的启发。在他的倡议下,当时正在恢复的武汉邮电科学研究院决定把光纤通信作为主攻方向。
武汉邮电科学研究院是中国光通信技术的发祥地,中国光通信技术研发的几乎所有的“***”都出自这里。以日后成长为中国工程院院士的赵梓森为代表的一批中国光通信领域的科研骨干,用他们对于祖国和事业的忠诚,用他们的聪明才智和顽强毅力,为中国光通信的诞生和发展奠基开路。
赵梓森1932年出生于上海,1953年大学毕业分配到武汉邮电学院任教师,“文革”后学院改为研究院,赵梓森也开始了他人生***重要的科研历程。
主攻方向确定后,赵梓森和同事们展开了艰难的攻关。为获取相关信息,赵梓森常常要坐上近一个小时的公共汽车去图书馆查资料,在缺经费无条件的情况下坚持研究。
光纤的制作材料有多种,所用光源也有多种;光通信系统的制式也有很多种,有增量调制的,有数字的。当时模拟和数字体制尚在争论。赵梓森选择的是:采用石英光纤、半导体激光器、数字通信制式。在整个研究过程中,他始终能够把握***简捷且正确的方向。赵梓森记得杨振宁说过的一句话——“科学家要有远大的眼光”。而他对于“远大的眼光”的解释则是,在诸多的选择中能够把握什么是***重要的。
方向既定,赵梓森和他的同事们在一无资料,二无设备,条件又十分简陋的情况下开始了攻关。承受了无数次失败、挫折甚至试验事故造成的伤害,攻克了一个又一个的技术难关,经过两年的研制,1979年,赵梓森和他的同事们终于拉制出我国***根具有实用价值的光纤。三年后,赵梓森和同事们一道又在武汉市区研制、设计、安装并开通了8兆比/秒光缆市话通信工程,这是我国***个实用化的国产光纤通信工程,我国光纤通信的历史就此揭开。
1991年1月15日,中央人民广播电台向全世界转播了《人民邮电》报披露的我国邮电部的一项重大决定——“今后中国将不再建设中同轴电缆通信干线,而将逐步建成以光缆为主的骨干通信网。”
中国通信光缆骨干网建设的新时代开始了!
世界光纤通信发展的趋势,赵梓森和他的同事们的努力,给中国长途通信干线建设提供了跨越历史的机遇。
1983年10月宁汉渝长途干线工程方案研究会召开。
上世纪80年代中期以前,建中同轴电缆网一直是我国长途通信建设的努力方向。1975年,我国***条纵贯南北的中同轴电缆干线——京沪杭1800路中同轴电缆干线建成,全长1700多公里。第二条1800路中同轴电缆干线——京汉广工程计划到1987年完工。而早在1981年,我国邮电部门就提出了一个用中同轴技术建设“井”字型全国通信干线的规划。宁汉渝工程就是这“井”字的***“横”。
1983年,国际国内通信技术发展形势,使得宁汉渝长途通信干线工程的技术方案出现了两种选择:继续上传统的铜缆或是先进的光缆。上铜缆,在材料供给、施工难度特别是在满足未来经济与社会发展对于通信的巨大需求方面,不容乐观;上光缆,国产技术、设备还不够成熟,国际市场光缆及配套设备价格昂贵,而且西方资本主义***签订的“巴黎统筹委员会”协定对我国实行技术封锁,也使我国难于从国际社会获得相关技术和设备,但若成功,无疑将一劳永逸地解决社会通信需求量增长的问题。
而更重要的是,这次会议研讨的结果,并不是仅仅决定一条干线工程的技术方案,而将影响甚至决定今后中国通信长途骨干网的发展方向。
来自全国各地有关单位的20多位专家学者,在科学细致、充分调研的基础上,经过激烈的研讨,决定瞄准先进通信技术发展趋势,先在宁汉渝干线的宁汉段尝试敷设引进光缆。
就在宁汉光缆建设在国际市场寻求机遇,突破“巴统”封锁,争取引进之时,为了尽快验证光缆建设的可行性,邮电部副部长吴基传赴湖北考察,发现武汉邮电科研院新研制的光通信设备,已能够用于光缆建设实验,于是建议湖北邮电管理局先期进行尝试。根据他的意见,湖北邮电管理局提出在武汉至荆州、沙市之间建设架空光缆试验段的方案,获得邮电部批准。
1987年6月汉荆沙光缆工程开工,当年年底建成开通。
同期,中国光通信技术研究进展迅速。1987年,武汉邮电科学研究院研制成功“长途单模140Mb/s光端机和条架式光中继机”,具有80年代国际同类产品水平。该系统参加了当年日内瓦世界电信展览会,引起国际关注。
这一切,使得国际市场对中国的相关技术封锁失去意义,宁汉光缆的技术引进问题也得到解决。1989年10月,宁汉光缆建设***开工,1991年1月建成开通。
1991年1月15日,在宁汉光缆正式通过工程验收的第三天早晨,中央人民广播电台向全世界转播了《人民邮电》报披露的邮电部的一项重大决定——“今后中国将不再建设中同轴电缆通信干线,而将逐步建成以光缆为主的骨干通信网。”
中国通信光缆骨干网建设的新时代开始了!
南沿海光缆工程线路规划引发的争议,促使电信发展的决策者清醒地认识到:***干线建设,必须有大局考虑,不是地方工程的拾遗补缺,也不仅仅是为缓解通信紧张的应急之作,并且,要以此为始,要在全国规划建立一个全新的先进的光传输数字通信网。
就在宁汉光缆开始建设的同时,南沿海光缆也开始建设。而围绕这条干线某一局部线路设计引发的争议,开启了对中国通信网络大格局规划的探究。
上世纪80年代中后期,东南沿海经济建设发展迅猛,通信需求暴涨,而***干线通信建设的滞后,已经成为地方通信发展的阻碍,使得一些相邻省份的邮电部门提出了“打通干线,就是解放自己”的口号,联手搞起了“跨界行动”,合建省际通信干线。如此情势下,邮电部决定立即建设南沿海光缆。南沿海光缆从江苏省省会南京出发,跨苏、沪、浙、闽、粤五省市,经上海、杭州、宁波、温州到福州,再由泉州、厦门、漳州、潮州、惠州到广州,并由潮州与汕头相连,由惠州与深圳接通,全长2800公里。该光缆建成后将极大改善东南沿海各省长途通信紧张的状况。
然而,在南沿海光缆路线浙江段路由设计问题上,浙江省邮电管理局同邮电部规划设计等部门发生了激烈冲突。原因在于,由于前期的“跨界行动”,浙江已经实现了省内一些主要城市的通信干线连通,因此希望部里的干线工程路由能改经其他未连通的城市。经过激烈而充分的辨析,邮电部再次明确了,***干线建设,必须有大局考虑,不是地方工程的拾遗补缺,也不仅仅是为缓解通信紧张的应急之作,以此为始,要在全国建立一个全新的先进的光传输数字通信网。今后所有的干线建设都要服从和服务于这个大局。
这次争议促使邮电部开始认真研究构想中国面向未来的长途干线通信网的规划研究。1991年1月,在全国邮电工作会议上,邮电部正式提出建设***光缆骨干网的概念。而在网络规划方面,摒弃了原来结构复杂、联通性差的五级辐射网,逐步形成了建设结构简洁、联通性强、安全性***的格状网的思路。
1994年5月12日,邮电部长吴基传签发公布的《全国邮电九五计划纲要》,以面向未来、面向信息社会的目光、胸襟和胆魄,***次系统地提出:到20世纪末,我国将***建成“八横八纵”、覆盖全国省会城市和重点地区,连通世界的光缆传输骨干网。在这个骨干网内各主要省会级城市都有两条或两条以上光缆干线交叉经过,而一些边疆或沿海地区的较重要的县都已被直接纳入网路。
一个规模空前、气势恢宏、科学先进的大型光缆干线网的宏图终于形成。
“八横八纵”光缆干线网络迅速建成,对于中国通信建设具有跨越时代的意义。它不但从根本上改变了我国通信干线紧张的局面,而且为跨入21世纪的中国的发展提供了可靠、强大的通信保障。
“八横八纵”光缆网建设,首先从开启了这一宏伟网络构想的南沿海光缆建设开始。
1991年10月,南沿海光缆工程***开工。
为尽早破解沿途各省通信极度紧张的困局,工程开工之前已经订死了1992年年内开通期限。为此,承建工程的中国通信建设总公司倒排工期,采取非常方式,边设计边施工,根据施工地域的气候、地理和周边社会环境条件特点,科学灵活穿插调配工序、安排征调民工,争取地方政府及相关部门全力配合,使工程以惊人的速度和效率向前铺展,有时候一夜之间就可以联通两座城市。
1992年11月24日,南沿海光缆工程建成开通。整个工程从开工到投产只用了一年零26天,创造了我国通信建设史的新纪录。作为我国大规模光缆干线建设的开端,南沿海光缆工程在施工组织、资金使用、技术标准以及施工技术等方面创造了我国光缆建设史上众多***,为优质、高速完成大规模通信干线建设积累了宝贵经验。
南沿海光缆工程获得***工程建设银质奖。
紧接着,为迅速缓解西部以及东北的通信紧张局面,邮电部作出了干线建设“攻坚两翼”的战略部署。1992年初,西安至成都的西部光缆和连接北京以及东北主要城市形似“巨梯”的东北光缆网工程开始实施。承担施工任务的依然是中国通信建设总公司等几支在南沿海等干线工程中立下赫赫战功的施工队伍。
西成光缆横跨西北西南两个大区,途经川陕两省17个县市,全长1081公里,从东向西蜿蜒穿行秦岭、大巴山等大山及涪江、渭水等数十条大河,沿线坚石地段达60%以上。
1993年2月24日,施工队伍兵分六路,将1081公里的线路工程分割为6个大区,分别进入各施工路段,西线大会战全线展开。各工程队风餐露宿,劈石翻山,以严谨科学又迅猛顽强的作风,努力奋战,分头推进,到9月,整个工程线路各段已经联通合龙。
西成干线告捷在即,一直因贷款资金不到位而不能开工的东北光缆工程此时资金到位,也将开工。为抢时间,也为降低成本,工程必须在9月以后农作物收获归仓至来年春播开始前完成,施工队将要在东北气候***为恶劣的严冬进行野外作业。
1993年10月,东北光缆工程迎着初冬的风雪***开工。北国寒冬,大雪纷飞,施工队伍在泥泞冰雪冻土中搏战,实在冻得受不了喝几口白酒硬扛,连风镐、风钻都打坏了,工人们握着风镐的手套往外渗着血……
经过电信人的努力拼搏,西成光缆和东北光缆网如期开通。
1994年,中国光缆骨干网的建设推进至西部***重要的省、区,甘肃、青海、新疆和西藏。从西安经兰州至乌鲁木齐的西兰乌光缆和从兰州经西宁至拉萨的兰西拉光缆规划已就,即将动工。
青海、新疆、西藏的大部分地区人烟稀少,自然条件极为恶劣,新疆的荒漠戈壁和青藏高原的高寒地带,都被视为“生命禁区”。原本成熟的工程组织实施方式很难适应这种极端艰险环境下的施工需要。为此,邮电部创造性地提出军民共建发展通信的办法。这一意见很快得到了中央和军方的有力支持。
1994年4月,兰州军区两万多名解放军官兵参加了西兰乌光缆工程兰州至乌鲁木齐2240公里的光缆土方施工工作,军民共建***一级光缆干线的战斗打响。
全长2000多公里的乌兰光缆线路自然条件恶劣,大漠戈壁沙石遍布,飓风频发,飞沙走石,能掀翻卡车。水泥地似的盐钙土和花岗岩,一镐下去,不是只见一个白点就是火星四溅。面对艰苦,部队喊出了“奋战戈壁沙漠,建功百里风区”的豪壮誓言。官兵们抡胳膊肿了,手磨烂了,甚至受伤骨折了,仍旧挥锤不止。
广大官兵和通建总公司干部职工的拼搏奉献,推动西兰乌光缆工程进度一再提前,仅用120 天就全线贯通,创造了我国光缆施工速度的新纪录。
1997年6月,全长2754公里的兰西拉光缆工程动工,三万多解放军官兵和邮电基建战线的员工们奔赴青藏高原。
“兰西拉”光缆是“八纵八横”光缆网建设中施工难度***、条件***艰苦的一项工程。光缆路由跨甘、青、藏三省区,穿越千里戈壁、翻过昆仑山和唐古拉山,经可可西里无人区,涉长江源头。所经之处百分之九十以上属高海拔地区,超过海拔4500米“雪线”的地区有800多公里。工程***艰难的昆仑山至西藏安多段,***海拔达5231米,被称为“死亡地带”、“生命禁区”。
因此,参加施工的部队一反以往的做法,下达了“不下指标、不搞竞赛、不通报进度”的命令,还特别规定每夜干部必须每隔两个小时查一次铺,以防战士因严重缺氧和劳累,在昏睡中不知不觉窒息死亡。面对艰险和死亡威胁的考验,广大官兵发扬勇于牺牲的光荣传统,顽强奋战。官兵们用血汗和生命推进光缆向前延伸……某部战士周光远,因强烈的高原反应和长时间高强度的体力透支,以身殉职,年仅19岁。他的父亲和哥哥来到他生前战斗过的施工现场,忍住悲痛,抡起烈士生前用过的铁镐,继续完成烈士的遗愿,为兰西拉光缆建设再尽心力。
参与建设的电信技术人员也舍生忘死,奋力拼搏,攻克了在高寒冻土地区敷设、接续光缆、安装调测设备的诸多难关。
在军民双方共同努力下,1997年9月15日,仅仅用了85天,兰西拉工程光缆敷设全线贯通。中国人民解放军官兵和邮电通信建设者们在世界屋脊勇创奇迹,令世界惊叹。
兰西拉工程的胜利开通,标志着我国“八纵八横”光缆干线建设已经取得了决定性的胜利。1998年12月31日,随着“八纵八横”光缆的***一项工程,广北昆成干线光缆的打通,经过八年的艰苦努力,我国邮电部门终于提前两年建成了总长达7万多公里,覆盖神州大地的“八横八纵”光缆干线网络。
“八横八纵”光缆干线网络高质高速建成,对于中国通信建设具有跨越时代的意义。它不但从根本上改变了我国通信干线紧张的局面,而且为跨入21世纪的中国的发展提供了可靠、强大的通信保障。