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?但由于激光在大氣中傳播會(huì)有衰減現(xiàn)象,且不能越過障礙物,瞄準(zhǔn)困難,因此會(huì)影響通信距離。新吳區(qū)本地光通信設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
1880年,美國人A.G.貝爾發(fā)明了光電話。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話曾在***上得到應(yīng)用,光源是非相干光源,在大氣中傳輸受氣候影響大,可靠性差,通信距離近,通信質(zhì)量差,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在的缺點(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)也開始了對(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/千米以下南京國產(chǎn)光通信設(shè)備廠家報(bào)價(jià)電信行業(yè):光纖通信已成為當(dāng)代通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之一,可實(shí)現(xiàn)語音通話和高速、大容量的數(shù)據(jù)傳輸。
2010年中國生產(chǎn)制造的器件已占全球25%以上市場份額;我國光器件市場規(guī)模在全球市場中的份額也已從2008年的17%增加到2010年的26%左右,市場規(guī)模達(dá)到93億人民幣,同比增長率更是高達(dá)30%。光電子器件行業(yè)廠商數(shù)量相對(duì)較多,全球生產(chǎn)光電子器件的廠商250余家,行業(yè)整體來看還屬于一個(gè)完全競爭的市場。隨著中小企業(yè)的退出和行業(yè)收購兼并的進(jìn)行,行業(yè)的市場集中度呈上升趨勢(shì),行業(yè)的競爭激烈程度趨緩。而國內(nèi)企業(yè)不僅要直面國內(nèi)本土企業(yè)的競爭,還要承受來自國外企業(yè)的競爭壓力,整體競爭較為激烈。
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。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(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(qiáng)。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性極強(qiáng)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。按照傳輸?shù)碾娦盘?hào)格式,光通信設(shè)備還可以分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備;梁溪區(qū)智能化光通信設(shè)備廠家報(bào)價(jià)
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。新吳區(qū)本地光通信設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡易的可見光通信。新吳區(qū)本地光通信設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
無錫長博通信技術(shù)有限公司在同行業(yè)領(lǐng)域中,一直處在一個(gè)不斷銳意進(jìn)取,不斷制造創(chuàng)新的市場高度,多年以來致力于發(fā)展富有創(chuàng)新價(jià)值理念的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中始終保持良好的商業(yè)口碑,成績讓我們喜悅,但不會(huì)讓我們止步,殘酷的市場磨煉了我們堅(jiān)強(qiáng)不屈的意志,和諧溫馨的工作環(huán)境,富有營養(yǎng)的公司土壤滋養(yǎng)著我們不斷開拓創(chuàng)新,勇于進(jìn)取的無限潛力,長博供應(yīng)攜手大家一起走向共同輝煌的未來,回首過去,我們不會(huì)因?yàn)槿〉昧艘稽c(diǎn)點(diǎn)成績而沾沾自喜,相反的是面對(duì)競爭越來越激烈的市場氛圍,我們更要明確自己的不足,做好迎接新挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備,要不畏困難,激流勇進(jìn),以一個(gè)更嶄新的精神面貌迎接大家,共同走向輝煌回來!
“走彎路”1870年,英國物理學(xué)家廷德爾在實(shí)驗(yàn)中觀察到,把光照射到盛水的容器內(nèi),從出水口向外倒水時(shí),光線也沿著水流傳播,出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,這好象不符合光只能直線傳播的定律。實(shí)際上,這時(shí)光仍是沿直線傳播,只不過在水流中出現(xiàn)了光反射現(xiàn)象,因而光是以折線方式前進(jìn)的。光也可以“走彎路”。廷德爾觀察到的現(xiàn)象,直至1955年才得到實(shí)際應(yīng)用。當(dāng)時(shí)在英國倫敦英國學(xué)院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細(xì)的玻璃制做的光導(dǎo)纖維。每根細(xì)如絲的光導(dǎo)纖維是用兩種對(duì)光的折射率不同的玻璃制成,一種玻璃形成**中心束線,另一種包在中心束線外面形成包層。按照信號(hào)傳輸介質(zhì)的不同,光通信裝備分為光纖通信設(shè)備和激光無線通信設(shè)備。南京如何光通信設(shè)...