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宜興國產光通信設備設計

來源: 發(fā)布時間:2025-06-14

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),即波分復用技術(WDM)。按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質,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。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。光接收器:將光信號轉換為電信號的設備,通常使用光電二極管或光電倍增管。宜興國產光通信設備設計

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――1966年英籍華人高錕博士***明確提出利用光導纖維進行激光通信的設想,并為此獲得了1979年5月由瑞士國王頒發(fā)的國際伊利申通信獎金。――1968年,日本兩家公司聯(lián)合宣布研制成了一種新型無套層光纖,它能聚集和成像,稱作聚焦纖維。同期,美國宣布制成液體纖維,它是利用石英毛細管充以高透明液構成的。這兩種光纖的光耗損很難降低,所以實用價值不大。――1970年美國康寧公司用高純石英生產出世界上***根耗損率為每公里20分貝的套層光纖,開創(chuàng)了光纖通信的新篇章,使通信光纖研究躍進了一大步。一根光纖可以傳輸150萬路電話和2萬套電視。宜興國產光通信設備設計光通信設備作為一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式,在現(xiàn)代通信技術中發(fā)揮著越來越重要的作用。

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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,光的性質也很復雜;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(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,由于這兩項關鍵技術沒有得到解決,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,我們應該記住他的名字。

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。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。

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――1953年,荷蘭人范赫爾把一種折射率為1.47的塑料涂在玻璃纖維上,形成比玻璃纖維芯折射率低的套層,得到了光學絕緣的單根纖維。但由于塑料套層不均勻,光能量損失太大。――1960年7月世界上***臺紅寶石激光器出現(xiàn)了。1961年9月由中國科學院長春光學精密機械研究所研制成功**臺紅寶石激光器。――20世紀60年代,有的實驗室用氦——氖氣體激光器做了傳送電視信號和20路電話的實驗。也有的公司制成了語言信道試驗性通信系統(tǒng),比較大傳輸距離為600米。到80年代初激光通信已進入應用發(fā)展階段。波導型激光通信裝置:其性能較易受到外界條件(如土層移動、溫度變化)的影響。江蘇國產光通信設備標準

空芯光纖、多模光纖等新技術不斷涌現(xiàn),持續(xù)提升光通信傳輸性能。宜興國產光通信設備設計

當我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時,不難發(fā)現(xiàn),人們使用過的光通信的傳輸媒質有大氣、水、液體纖維導管、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!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應該認識到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對前人認識成果的改造和創(chuàng)新的基礎之上的,盡管當前光通信傳輸領域占主導地位的是光纖,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,當然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質進行新的加工,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?宜興國產光通信設備設計

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