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錫山區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

來源: 發(fā)布時間:2025-08-30

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(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??梢姽馔ㄐ攀抢每梢姽猓úㄩL0.76~0.39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。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。錫山區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

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吉爾德定律喬治·吉爾德曾預(yù)測,在未來25年,主干網(wǎng)的帶寬將每6個月增加一倍。其增長速度超過摩爾定律預(yù)測的CPU增長速度的3倍。幾乎所有**的電訊公司都在樂此不疲地鋪設(shè)纜線。當(dāng)帶寬變得足夠充裕時,上網(wǎng)的代價也會下降。在美國,已經(jīng)有很多的ISP向用戶提供**上網(wǎng)的服務(wù)。麥特卡爾夫定律以太網(wǎng)的發(fā)明人鮑勃·麥特卡爾夫告訴我們:網(wǎng)絡(luò)價值同網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量的平方成正比。如果將機器聯(lián)成一個網(wǎng)絡(luò),在網(wǎng)絡(luò)上,每一個人可以看到所有其他人的內(nèi)容,100人每人能看到100人的內(nèi)容,徐州本地光通信設(shè)備優(yōu)勢電信行業(yè):光纖通信已成為當(dāng)代通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之一,可實現(xiàn)語音通話和高速、大容量的數(shù)據(jù)傳輸。

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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。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性極強的相干光;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。

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(jìn)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(jìn)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。烽火、燈光是古代光通信設(shè)備。

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――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報公司與每日新聞社之間實現(xiàn)了3.6公里的光通信,但在大霧大雨天氣里效果很差。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話發(fā)展成為紅外線電話,因為紅外線肉眼看不見,更有利于保密。――1854年,英國的廷德爾在英國皇家學(xué)會的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進(jìn)行反射而傳輸,并用實驗證實了這個想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現(xiàn)象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項**。――1951年,荷蘭和英國開始進(jìn)行柔軟纖維鏡的研制。光纖:信息傳輸?shù)耐ǖ?,可以將光信號傳輸?shù)竭h(yuǎn)距離的地方。錫山區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

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。錫山區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

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)家對實現(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)電信實驗室所作的大量研究的基礎(chǔ)上,對光波通信作出了一個大膽的設(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,加強了為實現(xiàn)低損耗光纖而努力的信心。錫山區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

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