在光網絡系統設備方面,三網融合形勢下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來長時間內釋放大量光通信設備需求。三網融合將刺激廣電及電信運營商對光纖網絡建設的投入,國內PON設備、ODN市場需求增大,PTN、OTN網絡升級也會帶動相應設備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場的持續升溫,光器件產業投資不斷擴大,國內涌現出一大批光器件企業。國家對光通信產業加大扶持,企業投入研發比重上升,這無疑是有利于產業長期發展的。在三網融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業內分析預計,未來隨著光電子器件集成化和智能化的進一步提高,光電子器件占光傳輸設備成本的比例將達到30%以上。通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進以及系統節能降耗等措施,將保證全光網絡綠色低碳優勢持續。梁溪區質量光通信設備五星服務

“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,出現彎曲現象,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了光反射現象,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。南京本地光通信設備銷售光纖:信息傳輸的通道,可以將光信號傳輸到遠距離的地方。

傳輸網絡的**終目標是構建全光網絡,在接入網、城域網、骨干網完全實現“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網絡,將ASON技術應用于骨干網,是實現光網絡智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網絡上引入智能控制平面,從而實現對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現IPOVERDWDM。城域網將會成為運營商提供帶寬和業務和瓶頸,同時,城域網也將成為比較大的市場機遇。基于SDH的MSTP技術成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標準之后,已經可以靈活有效地支持各種數據業務。
1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統,這比世界上***次現場試驗只晚兩年多。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,而大力發展光纖通信。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)系統建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。光發射器:將電信號轉換為光信號的設備,常見的有激光器和發光二極管(LED)。

1880年,美國人A.G.貝爾發明了光電話。第二次世界大戰期間,光電話曾在***上得到應用,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,通信質量差,從而限制了它的發展和應用。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存在的缺點,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,同時也開始了對光纖的研究。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。錫山區智能化光通信設備銷售方法
光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。梁溪區質量光通信設備五星服務
光電話光通信的出現比無線電通信還早。波波夫發送與接收***封無線電報是在1896年,以發明電話而***的貝爾,在1876年發明了電話之后,就想到利用光來通電話的問題。1880年,他利用太陽光作光源,大氣為傳輸媒質,用硒晶體作為光接收器件,成功地進行了光電話的實驗,通話距離**遠達到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《關于利用光線進行聲音的產生與復制》的論文,報導了他的光電話裝置。在貝爾本人看來:在他的所有發明中,光電話是**偉大的發明。梁溪區質量光通信設備五星服務
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