盡管人類很早就認識到用光可以傳遞信息,比如3000多年前中國就有了用光傳遞遠距離信息的設施——烽火臺;但是,其后的很多年中,光通信幾乎沒有什么發展;后來又有了用燈光閃爍、旗語等傳遞信息的方法;但是這些都是用可見光進行的視覺通信,是非常原始的光通信方式,不能稱得上是完全意義上的光通信。近100年中,人們仍然沒有對光通信失去興致,就連大發明家貝爾(BELL)也嘗試著用光來打電話,這被認為是近代光通信的開始。20世紀60年代后,隨著人們對通信的要求變得越來越強烈,光通信獲得了突飛猛進的發展。我們所說的光通信已不再是用可見光進行的視覺通信,而是采用光波作為載波來傳遞信息的通信方式了。現代人類已經進入了信息社會,光通信的魅力也逐步地展現人們的面前。波導型激光通信裝置的缺點是外界條件(土層移動、溫度變化)的影響較大。江陰國產光通信設備標準

幾種關鍵技術的發展速度示意圖**“1999世界電信論壇會議” 副**約翰·羅斯(John Roth)在10日論壇開幕演說時提出“新摩爾定律”――光纖定律,互聯網帶寬每9個月會增加一倍的容量,但成本降低一半,比晶片變革速度的每18個月還快。摩爾定律(Moore's Law)用來形容半導體科技的快速變革,平均每18個月,晶片的容量會成長一倍,成本卻減少一半;“光纖定律”(OpticalLaw)則用來形容網絡科技。左面是幾種關鍵技術的發展速度示意圖。――1880年,美國電話發明家貝爾就已經研究并成功地發送與接收了光電話。1881年,貝爾宣讀了一篇題為《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。梁溪區本地光通信設備要求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。

1970年,美國康寧玻璃公司生產出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進入了以光纖為傳輸介質的新階段。隨著半導體激光器壽命的不斷延長和光纖損耗的不斷降低,各種類型的光纖通信系統大量投入使用。光纖通信將朝著長波長、單模、**損耗、密集波分復用、超大容量、相干外差檢測、光集成和不用光電變換的全光通信等方向發展。 [1]每當我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實際上烽火臺筑在長城沿線的險要處和交通要道上。一旦發現敵情,便立刻發出警報:白天點燃摻有狼糞的柴草,使濃煙直上云霄;夜里則燃燒加有硫磺和硝石的干柴,使火光通明,以傳遞緊急***。上圖為新疆呼圖壁縣境內的烽火臺,在呼圖壁縣境內共有5個烽火臺,其中3個已毀,烽火臺長寬均約4米,高約5米,筑臺年月不詳。
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的波長數,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。大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號傳輸介質。

藍旗表示有車手正要超車黑底黃色圓心旗表示賽車有故障綠色旗表示全程暢通不論是烽火臺、望遠鏡,還是交通紅綠燈、旗語,它們都是光通信的不同形式,但是它們有一個共同點,就是利用大氣來傳播可見光,由人眼來接收。也正因為如此,我們才會對它們如此地熟悉,可是這些卻不是真正的意義上的光通信,更不是強大的光通信,真正強大的光通信應該是光纖通信。在這里,應該明確,光通信指的是一切運用光作為載體而傳送信息的所有通信方式的總稱,而不管傳輸所使用的媒質是什么;而光纖通信則是單純地依靠光纖作為媒質來傳送信息的通信方式。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。江陰國產光通信設備標準
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。江陰國產光通信設備標準
進入實用階段以后,光纖通信的應用發展極為迅速,應用的光纖通信系統已經多次更新換代。70年代的光纖通信系統主要是用多模光纖,應用光纖的短波長(850納米)波段,(1納米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐漸改用長波長(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴大了50倍,達到2.5Gb/s。進入90年代以后,傳輸波長又從1310納米轉向更長的1550納米波長,并且開始使用光纖放大器、波分復用(WDM)技術等新技術。通信容量和中繼距離繼續成倍增長。***地應用于市內電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。江陰國產光通信設備標準
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