惠山區(qū)本地光通信設(shè)備介紹

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-22

1960年激光器問(wèn)世后,人們開(kāi)始研究使用激光器作光源的激光無(wú)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(kāi)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(guó)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(guó)、法國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)等國(guó)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(kāi)通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。烽火、燈光是古代光通信設(shè)備?;萆絽^(qū)本地光通信設(shè)備介紹

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光電話光通信的出現(xiàn)比無(wú)線電通信還早。波波夫發(fā)送與接收***封無(wú)線電報(bào)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(lái)通電話的問(wèn)題。1880年,他利用太陽(yáng)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(jìn)行了光電話的實(shí)驗(yàn),通話距離**遠(yuǎn)達(dá)到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《關(guān)于利用光線進(jìn)行聲音的產(chǎn)生與復(fù)制》的論文,報(bào)導(dǎo)了他的光電話裝置。在貝爾本人看來(lái):在他的所有發(fā)明中,光電話是**偉大的發(fā)明。常州智能化光通信設(shè)備質(zhì)檢光纖:用于傳輸光信號(hào)的介質(zhì),通常由玻璃或塑料制成,具有低損耗和高帶寬的特點(diǎn)。

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中國(guó)于70年代初開(kāi)始光通信的研究工作,1982年完成實(shí)用化的8兆比特/秒的市內(nèi)光纖通信系統(tǒng)的試驗(yàn),1991年開(kāi)通了140兆比特/秒長(zhǎng)途光纖通信系統(tǒng)。90年代以后,中國(guó)生產(chǎn)的光通信設(shè)備開(kāi)始在***通信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用。光通信裝備發(fā)展的趨勢(shì)是:增大通信容量,提高可靠性,重點(diǎn)是發(fā)展天地一體光通信網(wǎng),采用光纖通信設(shè)備構(gòu)建陸地光纜網(wǎng),采用激光無(wú)線通信設(shè)備構(gòu)建空間光網(wǎng)絡(luò)和空地光鏈路,形成以陸地光纜網(wǎng)為主、空間光網(wǎng)絡(luò)為輔、互為保護(hù)的高可靠光通信網(wǎng)。 [1]

大氣激光通信不需要鋪設(shè)線路,便于機(jī)動(dòng),但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過(guò)衛(wèi)星反射進(jìn)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(yuǎn)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??梢?jiàn)光通信是利用可見(jiàn)光(波長(zhǎng)0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見(jiàn)光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號(hào)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。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。

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1960年7月8日,美國(guó)科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上首臺(tái)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(shí)代也從此開(kāi)始。激光器的英文簡(jiǎn)稱(chēng)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(wàn)倍。因此,用這種光來(lái)傳送信息從理論上來(lái)說(shuō),通信的容量可以比微波通信的容量也大1萬(wàn)倍!因此,激光器的發(fā)明對(duì)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(shí)際應(yīng)用。高速率傳輸:400G將成為未來(lái)十年光網(wǎng)絡(luò)大平臺(tái),長(zhǎng)距離400G技術(shù)將逐步商用。常州智能化光通信設(shè)備質(zhì)檢

接收器:用于將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),可以是光電探測(cè)器或光放大器等?;萆絽^(qū)本地光通信設(shè)備介紹

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(guò)在英國(guó)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(guó)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?;萆絽^(qū)本地光通信設(shè)備介紹

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