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企業(yè)商機
光通信設(shè)備基本參數(shù)
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光通信設(shè)備企業(yè)商機

光電話光通信的出現(xiàn)比無線電通信還早。波波夫發(fā)送與接收***封無線電報是在1896年,以發(fā)明電話而***的貝爾,在1876年發(fā)明了電話之后,就想到利用光來通電話的問題。1880年,他利用太陽光作光源,大氣為傳輸媒質(zhì),用硒晶體作為光接收器件,成功地進行了光電話的實驗,通話距離**遠達到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《關(guān)于利用光線進行聲音的產(chǎn)生與復(fù)制》的論文,報導(dǎo)了他的光電話裝置。在貝爾本人看來:在他的所有發(fā)明中,光電話是**偉大的發(fā)明。波導(dǎo)型激光通信裝置的缺點是外界條件(土層移動、溫度變化)的影響較大。南京質(zhì)量光通信設(shè)備質(zhì)檢

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人類從未放棄過對理想光傳輸介質(zhì)的尋找,經(jīng)過不懈的努力,人們發(fā)現(xiàn)了透明度很高的石英玻璃絲可以傳光。這種玻璃絲叫做光學(xué)纖維,簡稱“光纖”。人們用它制造了在醫(yī)療上用的內(nèi)窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內(nèi)情況。但是它的衰減損耗很大,只能傳送很短的距離。光的損耗程度是用每千米的分貝為單位來衡量的。直到20世紀(jì)60年代,比較好的玻璃纖維的衰減損耗仍在每公里1000分貝以上。每公里1000分貝的損耗是什么概念呢?每公里10分貝損耗就是輸入的信號傳送1公里后只剩下了十分之一,20分貝就表示只剩下百分之一,30分貝是指只剩千分之一……1000分貝的含意就是只剩下億百分之一,是無論如何也不可能用于通信的。因此,當(dāng)時有很多科學(xué)家和發(fā)明家認為用玻璃纖維通信希望渺茫,失去了信心,放棄了光纖通信的研究。江陰智能化光通信設(shè)備質(zhì)檢通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡(luò)綠色低碳優(yōu)勢持續(xù)。

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光通信(Optical Communication)是以光波為載波的通信方式。增加光路帶寬的方法有兩種:一是提高光纖的單信道傳輸速率;二是增加單光纖中傳輸?shù)牟ㄩL數(shù),即波分復(fù)用技術(shù)(WDM)。按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質(zhì),可分為大氣激光通信和光纖通信;按傳輸波段,可分為可見光通信、紅外光通信和紫外光通信。光是一種電磁波,其波長通常在1×103~5×10-3微米范圍內(nèi)。光的頻率高,光通信的頻帶寬,通信容量大,抗電磁干擾能力強。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性極強的相干光;非激光通信是利用普通光源(非激光)傳輸信息的,如燈光通信。

中國比較大的光學(xué)望遠鏡是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人類為天體光譜作的“戶口登記”數(shù),將超過以往數(shù)百年。因為,人類有了新的“千里眼”———大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠鏡,該望遠鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測站,屆時,將**提升中國天文學(xué)研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達到國際**水平。大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達4米,一次觀測可達20平方度(整個宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠鏡,在21世紀(jì)**年,人類就可測出天體光譜100萬個。烽火、燈光是古代光通信設(shè)備。

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――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報公司與每日新聞社之間實現(xiàn)了3.6公里的光通信,但在大霧大雨天氣里效果很差。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話發(fā)展成為紅外線電話,因為紅外線肉眼看不見,更有利于保密。――1854年,英國的廷德爾在英國皇家學(xué)會的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進行反射而傳輸,并用實驗證實了這個想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現(xiàn)象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項**。――1951年,荷蘭和英國開始進行柔軟纖維鏡的研制。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷?,光通信裝備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。南京質(zhì)量光通信設(shè)備質(zhì)檢

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)中心和云計算、視頻監(jiān)控和廣播電視等領(lǐng)域也有應(yīng)用。南京質(zhì)量光通信設(shè)備質(zhì)檢

1960年7月8日,美國科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上首臺激光器——紅寶石激光器,從此人們便可獲得性質(zhì)和電磁波相似而頻率穩(wěn)定的光源。研究現(xiàn)代化光通信的時代也從此開始。激光器的英文簡稱叫LASER,意思是“受激發(fā)射的光放大”。這種激光器產(chǎn)生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質(zhì)原子結(jié)構(gòu)本質(zhì)決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經(jīng)廣泛應(yīng)用的微波(頻率約為10兆赫)的頻率高1萬倍。因此,用這種光來傳送信息從理論上來說,通信的容量可以比微波通信的容量也大1萬倍!因此,激光器的發(fā)明對光通信的研究工作產(chǎn)生了重大的影響。但是**初發(fā)明的激光器在室溫下不能連續(xù)工作,因此,還不可能在通信中獲得實際應(yīng)用。南京質(zhì)量光通信設(shè)備質(zhì)檢

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進入實用階段以后,光纖通信的應(yīng)用發(fā)展極為迅速,應(yīng)用的光纖通信系統(tǒng)已經(jīng)多次更新?lián)Q代。70年代的光纖通信系統(tǒng)主要是用多模光纖,應(yīng)用光纖的短波長(850納米)波段,(1納米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐漸改用長波長(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴大了50倍,達到2.5Gb/s。進入90年代以后,傳輸波長又從1310納米轉(zhuǎn)向更長的1550納米波長,并且開始使用光纖放大器、波分復(fù)用(WDM)技術(shù)等新技術(shù)。通信容量和中繼距離繼續(xù)成倍增長。***地應(yīng)用于市內(nèi)電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。按照光信號復(fù)用方式,光通信裝備分為波分復(fù)用(WDM)設(shè)備、光時...

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