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激光無線通信設備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質,特點是開設方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強。主要用作江河湖泊、高山峽谷、海島之間、海島與大陸之間、邊防哨所之間、艦艇之間、飛機之間的通信,也可用于機房內計算機之間的通信。按照傳輸的電信號格式,光通信裝備分為數字光通信設備和模擬光通信設備。數字光通信設備主要用于國家通信網和國際越洋通信,構建光傳送網和接入網,為電話、數據、圖像及綜合業(yè)務信息網等各種業(yè)務網提供傳輸信道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備。宜興智能化光通信設備介紹
1960年7月8日,美國科學家梅曼發(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”。這種激光器產生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質原子結構本質決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經廣泛應用的微波(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用。無錫國產光通信設備銷售方法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。
由于兩種玻璃在光學性質上的差別,光線經一定角度從光導纖維的一端射入后,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,這種光導纖維只是應用在醫(yī)學上,用光纖束組成內窺鏡,可以觀察人體腸胃內的疾病,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)光的半導體激光器。
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鍵技術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。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。光發(fā)射器:將電信號轉換為光信號的設備,常見的有激光器和發(fā)光二極管(LED)。
“走彎路”1870年,英國物理學家廷德爾在實驗中觀察到,把光照射到盛水的容器內,從出水口向外倒水時,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。實際上,這時光仍是沿直線傳播,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年才得到實際應用。當時在英國倫敦英國學院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細的玻璃制做的光導纖維。每根細如絲的光導纖維是用兩種對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。全光網建設:全光網是建設網絡強國的重點,OXC是全光網發(fā)展。惠山區(qū)如何光通信設備推薦貨源
光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發(fā)階段。宜興智能化光通信設備介紹
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)。宜興智能化光通信設備介紹
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