光時分復(fù)用設(shè)備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。光碼分復(fù)用設(shè)備將不同用戶的信號,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個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復(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。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)備銷售
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(fù)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(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)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]錫山區(qū)如何光通信設(shè)備質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點將從傳統(tǒng)ROADM向OXC升級。
――1976年日本在大孤附近的奈良縣開始籌建世界上***個完全用光纜實現(xiàn)光通信的實驗區(qū),到1978年7月已擁有300個用戶。(實際上光通信系統(tǒng)使用的不是單根光導(dǎo)纖維,而是由許多光纖維聚集在一起組成的光纜。一根直徑為1厘米的光纜,里面有近百根光導(dǎo)纖維。光纜和電纜一樣可以架在空中,埋入地下,也可以鋪設(shè)在海底,它的出現(xiàn)使激光通信進入實際應(yīng)用階段。)人類的想象力和創(chuàng)造力是無窮的,當(dāng)人們經(jīng)過艱苦的探索,掌握了光纖通信的奧秘,把地球用一束束的玻璃絲牢牢地裹起來以后,人們又把目標(biāo)盯在了地球之外的宇宙空間,這就是宇宙激光通信。由于宇宙空間沒有大氣或塵埃,激光在那里傳輸時比在大氣中的衰減小得多,因而激光用于宇宙通信既優(yōu)越又經(jīng)濟,這受到各國的普遍重視,已經(jīng)有大量的科學(xué)家投身到了這個研究的領(lǐng)域。
由于兩種玻璃在光學(xué)性質(zhì)上的差別,光線經(jīng)一定角度從光導(dǎo)纖維的一端射入后,不會從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續(xù)反射前進,從另一端射出。**初,這種光導(dǎo)纖維只是應(yīng)用在醫(yī)學(xué)上,用光纖束組成內(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)的疾病,協(xié)助醫(yī)生及時作出確切的判斷。其實,現(xiàn)代的光纖通信也就是運用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內(nèi)部,用光信號取代傳統(tǒng)通信方式中的電信號,從而實現(xiàn)信息的傳遞的。國內(nèi)情況在70年代國外的低損耗光纖獲得突破以后,中國從1974年開始了低損耗光纖和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低損耗光纖和室溫下可連續(xù)發(fā)光的半導(dǎo)體激光器。廣電行業(yè):光纖通信可以提供流暢、高清的電視信號傳輸,滿足觀眾的收視期望。
此外,太陽光、燈光等普通的可見光源,都不適合作為通信的光源,因為從通信技術(shù)上看,這些光都是帶有“噪聲”的光。也就是說,這些光的頻率不穩(wěn)定、不單一,光的性質(zhì)也很復(fù)雜;一句話,就是光不純。因此,真要用光來通信,必須要解決兩個**根本的問題:一是必須有穩(wěn)定的、低損耗的傳輸媒質(zhì)(可不能再用空氣了喲?。?;另一個問題是必須要找到**度的、可靠的光源。在此后的幾十年中,由于這兩項關(guān)鍵技術(shù)沒有得到解決,光通信就一直裹足不前。也正因此,貝爾的光話始終沒有走上實用化的階段。所以我們也沒有用上貝爾的光電話,而只是用了他發(fā)明的電話;但不管怎樣,貝爾真的是一位偉大的發(fā)明家,我們應(yīng)該記住他的名字。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。蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售
激光無線通信設(shè)備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質(zhì),特點是開設(shè)方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強。蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售
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。蘇州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售
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望遠鏡的作用首先是能夠放大遠方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠鏡能使人眼能看清角距更小的細節(jié),其次,望遠鏡能將光線集中起來,使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線。望遠鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個元件組成。望遠鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱為口徑。所能觀測到的范圍稱為視場,通常以角度來表示。視場大小和目鏡的結(jié)構(gòu)有關(guān),對于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場越小。接收器:用于將光信號轉(zhuǎn)換成電信號,可以是光電探測器或光放大器等。徐州國產(chǎn)光通信設(shè)備銷售公司旗語產(chǎn)生于西方的大航海時代,艦船之間通過...