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(zhuǎn)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(chǎn)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)。光纖:信息傳輸?shù)耐ǖ?,可以將光信號傳輸?shù)竭h距離的地方。濱湖區(qū)本地光通信設備檢測

望遠鏡的作用首先是能夠放大遠方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠鏡能使人眼能看清角距更小的細節(jié),其次,望遠鏡能將光線集中起來,使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線。望遠鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個元件組成。望遠鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱為口徑。所能觀測到的范圍稱為視場,通常以角度來表示。視場大小和目鏡的結(jié)構有關,對于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場越小。濱湖區(qū)本地光通信設備檢測光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。

光通信設備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設備,無源光網(wǎng)絡(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡單元(ONU)、波分復用器等。光傳輸設備,線路速率達到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復用(DWDM)設備,可重構光分差復用設備(ROADM)及波分復用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設備以及分組化增強型OTN設備、PTN分組傳送網(wǎng)設備、MSTP/MSAP多業(yè)務傳輸和接入設備,高速光器件(有源和無源)。 [3]
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(zhì)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(chǎn)生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質(zhì)原子結(jié)構本質(zhì)決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經(jīng)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(chǎn)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。模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。

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(fā)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?nèi)匀粵]有對光通信失去興致,就連大發(fā)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(fā)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?,F(xiàn)代人類已經(jīng)進入了信息社會,光通信的魅力也逐步地展現(xiàn)人們的面前。調(diào)制器:用于將電信號轉(zhuǎn)換成光信號,可以是電調(diào)制器或光調(diào)制器等。徐州本地光通信設備服務熱線
空間激光通信裝置:使用空間作為信號傳輸介質(zhì),技術相對復雜,目前正處于研制階段。濱湖區(qū)本地光通信設備檢測
由于兩種玻璃在光學性質(zhì)上的差別,光線經(jīng)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(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)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(nèi)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(nèi)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。濱湖區(qū)本地光通信設備檢測
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光電話光通信的出現(xiàn)比無線電通信還早。波波夫發(fā)送與接收***封無線電報是在1896年,以發(fā)明電話而***的貝爾,在1876年發(fā)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(zhì),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(chǎn)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(fā)明中,光電話是**偉大的發(fā)明。電信行業(yè):光纖通信已成為當代通信網(wǎng)絡的基礎之一,可實現(xiàn)語音通話和高速、大容量的數(shù)據(jù)傳輸。濱湖區(qū)智能化光通信設備廠家報價望遠鏡的作用首先是能夠放大遠方物體的張...