大氣激光通信不需要鋪設(shè)線路,便于機動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛(wèi)星反射進行的全球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠距離大容量的干線數(shù)字通信。采用發(fā)光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數(shù)字通信。可見光通信是利用可見光(波長0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號彈等。由于普通光源散發(fā)角大,通信距離近,只能作為視距內(nèi)的輔助通信。90年代以后,中國生產(chǎn)的光通信設(shè)備開始在通信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用。蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備標準
1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統(tǒng),這比世界上***次現(xiàn)場試驗只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當時少有的幾個擁有光纜通信系統(tǒng)試驗段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達到國際先進水平。 [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干線(濟南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。常州本地光通信設(shè)備檢測而光纖通信裝置則較好地克服了這些缺點。
1970年,美國康寧玻璃公司生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進入了以光纖為傳輸介質(zhì)的新階段。隨著半導體激光器壽命的不斷延長和光纖損耗的不斷降低,各種類型的光纖通信系統(tǒng)大量投入使用。光纖通信將朝著長波長、單模、**損耗、密集波分復用、超大容量、相干外差檢測、光集成和不用光電變換的全光通信等方向發(fā)展。 [1]每當我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實際上烽火臺筑在長城沿線的險要處和交通要道上。一旦發(fā)現(xiàn)敵情,便立刻發(fā)出警報:白天點燃摻有狼糞的柴草,使?jié)鉄熤鄙显葡?;夜里則燃燒加有硫磺和硝石的干柴,使火光通明,以傳遞緊急***。上圖為新疆呼圖壁縣境內(nèi)的烽火臺,在呼圖壁縣境內(nèi)共有5個烽火臺,其中3個已毀,烽火臺長寬均約4米,高約5米,筑臺年月不詳。
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存在衰耗大等缺點,促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預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年在亞特蘭大進行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設(shè)備的試驗。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)運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。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。
光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設(shè)備,無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復用器等。光傳輸設(shè)備,線路速率達到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復用設(shè)備(ROADM)及波分復用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強型OTN設(shè)備、PTN分組傳送網(wǎng)設(shè)備、MSTP/MSAP多業(yè)務(wù)傳輸和接入設(shè)備,高速光器件(有源和無源)。 [3]波導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。濱湖區(qū)如何光通信設(shè)備銷售
烽火、燈光是古代光通信設(shè)備。蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備標準
當我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時,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)該認識到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對前人認識成果的改造和創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上的,盡管當前光通信傳輸領(lǐng)域占主導地位的是光纖,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),當然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質(zhì)進行新的加工,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?蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備標準
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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。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設(shè)備、光時...