新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備服務(wù)熱線

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-10-22

光時(shí)分復(fù)用設(shè)備將多路光信號(hào)以時(shí)間分割的方式,插入同一根光纖中進(jìn)行傳輸。光碼分復(fù)用設(shè)備將不同用戶的信號(hào),用互成正交的不同碼序列來填充并調(diào)制到光載波上,在光纖中進(jìn)行傳輸。波分復(fù)用設(shè)備技術(shù)成熟,在一根光纖中**多可以有160個(gè)波長各不相同的光路,每個(gè)光路承載10~40吉比特/秒的光信號(hào),用于大容量的干線傳輸。光時(shí)分復(fù)用設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段。烽火、燈光是古代光通信設(shè)備的**。近代**早的光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發(fā)明的光電話,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質(zhì)量差。新型光纖技術(shù):低損G.654.E光纖等新型光纖將極大釋放傳輸系統(tǒng)潛力。新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備服務(wù)熱線

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當(dāng)我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時(shí),不難發(fā)現(xiàn),人們使用過的光通信的傳輸媒質(zhì)有大氣、水、液體纖維導(dǎo)管、玻璃纖維、光纜,甚至還在嘗試使用外層空間;用于光通信的波長范圍從紅外線、可見光到高頻射線。人類孜孜不倦的嘗試和豐富的想象力啟發(fā)我們:我們總可以找到比以前更好的傳輸媒質(zhì)!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對(duì)前人認(rèn)識(shí)成果的改造和創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上的,盡管當(dāng)前光通信傳輸領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的是光纖,但是這并不意味著其它方式被淘汰了,只要展開自己想象的翅膀,我們依然能夠找到更好的傳輸媒質(zhì),當(dāng)然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質(zhì)進(jìn)行新的加工,從而獲得比光纖更優(yōu)越的傳輸性能。比如人類正在探索的宇宙光通信,它的身上不也閃爍著BELL光電話的靈感之光嗎?新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備服務(wù)熱線空間激光通信裝置相當(dāng)復(fù)雜, 正處于研制階段。

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激光器和光纖的發(fā)明,使人們看到了光通信的曙光。而要實(shí)現(xiàn)光纖通信,還需要在激光器和光纖的性能上有重大的突破。但是在這兩方面的突破遇到了許多困難,尤其是光纖的損耗要達(dá)到可用于通信的要求,從每千米損耗1000分貝降低到20分貝似乎不太可能,以致很多科學(xué)家對(duì)實(shí)現(xiàn)光纖通信失去了信心。就在這種情況下,出生于上海的英藉華人高錕(K.C.Kao)博士,通過在英國標(biāo)準(zhǔn)電信實(shí)驗(yàn)室所作的大量研究的基礎(chǔ)上,對(duì)光波通信作出了一個(gè)大膽的設(shè)想。他認(rèn)為,既然電可以沿著金屬導(dǎo)線傳輸,光也應(yīng)該可以沿著導(dǎo)光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸?shù)那熬鞍l(fā)表了具有重大歷史意義的論文,論文分析了玻璃纖維損耗大的主要原因,大膽地預(yù)言,只要能設(shè)法降低玻璃纖維的雜質(zhì),就有可能使光纖的損耗從每公里1000分貝降低到20分貝/公里,從而有可能用于通信。這篇論文使許多國家的科學(xué)家受到鼓舞,加強(qiáng)了為實(shí)現(xiàn)低損耗光纖而努力的信心。

世界上比較大的望遠(yuǎn)鏡是位于夏威夷的凱克望遠(yuǎn)鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬美元,主要是由美國的一個(gè)企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠(yuǎn)鏡建造成功后,凱克基金會(huì)又投資修建了凱克二號(hào)望遠(yuǎn)鏡,兩座望遠(yuǎn)鏡挨在一起,威力無比;另外的大型望遠(yuǎn)鏡有美國國立天文臺(tái)位于南北兩半球的兩個(gè)八米望遠(yuǎn)鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠(yuǎn)鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團(tuán)望遠(yuǎn)鏡;下世紀(jì)歐洲南方天文臺(tái)將建成四座八米望遠(yuǎn)鏡,組合口徑相當(dāng)于15米!波導(dǎo)型激光通信裝置的缺點(diǎn)是外界條件(土層移動(dòng)、溫度變化)的影響較大。

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1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗(yàn)系統(tǒng),這比世界上***次現(xiàn)場試驗(yàn)只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當(dāng)時(shí)少有的幾個(gè)擁有光纜通信系統(tǒng)試驗(yàn)段的幾個(gè)國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統(tǒng),而大力發(fā)展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達(dá)33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網(wǎng)。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級(jí)干線(濟(jì)南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對(duì)光纖的通信容量又?jǐn)U大了8倍。光發(fā)射器:將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)的設(shè)備,常見的有激光器和發(fā)光二極管(LED)。梁溪區(qū)如何光通信設(shè)備廠家報(bào)價(jià)

光通信設(shè)備在醫(yī)療器械制造、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算、視頻監(jiān)控和廣播電視等領(lǐng)域也有應(yīng)用。新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備服務(wù)熱線

1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設(shè)備。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在衰耗大等缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始對(duì)光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進(jìn)行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設(shè)備的試驗(yàn)。隨后,日本、英國、法國、聯(lián)邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設(shè)備的研制并投入商業(yè)運(yùn)行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備服務(wù)熱線

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