近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長(zhǎng)1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長(zhǎng)0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說(shuō)的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡(jiǎn)易的可見光通信。光通信設(shè)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(shù)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。新吳區(qū)如何光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)

光時(shí)分復(fù)用設(shè)備將多路光信號(hào)以時(shí)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(hào),用互成正交的不同碼序列來(lái)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(gè)波長(zhǎng)各不相同的光路,每個(gè)光路承載10~40吉比特/秒的光信號(hào),用于大容量的干線傳輸。光時(shí)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(guó)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。梁溪區(qū)如何光通信設(shè)備五星服務(wù)未來(lái)還將出現(xiàn)800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統(tǒng)。

1880年,美國(guó)人A.G.貝爾發(fā)明了光電話。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話曾在***上得到應(yīng)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(zhì)量差,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。1960年,激光器的問(wèn)世解決了光通信的光源問(wèn)題。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在的缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始了對(duì)光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下
在光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備方面,三網(wǎng)融合形勢(shì)下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)釋放大量光通信設(shè)備需求。三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入,國(guó)內(nèi)PON設(shè)備、ODN市場(chǎng)需求增大,PTN、OTN網(wǎng)絡(luò)升級(jí)也會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)設(shè)備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫,光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。國(guó)家對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大扶持,企業(yè)投入研發(fā)比重上升,這無(wú)疑是有利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的。在三網(wǎng)融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業(yè)內(nèi)分析預(yù)計(jì),未來(lái)隨著光電子器件集成化和智能化的進(jìn)一步提高,光電子器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。通過(guò)芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進(jìn)以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡(luò)綠色低碳優(yōu)勢(shì)持續(xù)。

盡管人類很早就認(rèn)識(shí)到用光可以傳遞信息,比如3000多年前中國(guó)就有了用光傳遞遠(yuǎn)距離信息的設(shè)施——烽火臺(tái);但是,其后的很多年中,光通信幾乎沒有什么發(fā)展;后來(lái)又有了用燈光閃爍、旗語(yǔ)等傳遞信息的方法;但是這些都是用可見光進(jìn)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(duì)光通信失去興致,就連大發(fā)明家貝爾(BELL)也嘗試著用光來(lái)打電話,這被認(rèn)為是近代光通信的開始。20世紀(jì)60年代后,隨著人們對(duì)通信的要求變得越來(lái)越強(qiáng)烈,光通信獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我們所說(shuō)的光通信已不再是用可見光進(jìn)行的視覺通信,而是采用光波作為載波來(lái)傳遞信息的通信方式了?,F(xiàn)代人類已經(jīng)進(jìn)入了信息社會(huì),光通信的魅力也逐步地展現(xiàn)人們的面前。節(jié)能減排:全光網(wǎng)絡(luò)在節(jié)能降耗方面具有突出優(yōu)勢(shì)。濱湖區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
光通信裝備是指以可見光為介質(zhì)傳輸信息的通信裝備。新吳區(qū)如何光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)
世界上比較大的望遠(yuǎn)鏡是位于夏威夷的凱克望遠(yuǎn)鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬(wàn)美元,主要是由美國(guó)的一個(gè)企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠(yuǎn)鏡建造成功后,凱克基金會(huì)又投資修建了凱克二號(hào)望遠(yuǎn)鏡,兩座望遠(yuǎn)鏡挨在一起,威力無(wú)比;另外的大型望遠(yuǎn)鏡有美國(guó)國(guó)立天文臺(tái)位于南北兩半球的兩個(gè)八米望遠(yuǎn)鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠(yuǎn)鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團(tuán)望遠(yuǎn)鏡;下世紀(jì)歐洲南方天文臺(tái)將建成四座八米望遠(yuǎn)鏡,組合口徑相當(dāng)于15米!新吳區(qū)如何光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)
無(wú)錫長(zhǎng)博通信技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實(shí)力背景、信譽(yù)可靠、勵(lì)精圖治、展望未來(lái)、有夢(mèng)想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅(jiān)持于帶領(lǐng)員工在未來(lái)的道路上大放光明,攜手共畫藍(lán)圖,在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品行業(yè)中積累了大批忠誠(chéng)的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來(lái)公司能成為*****,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,斗志昂揚(yáng)的的企業(yè)精神將**長(zhǎng)博供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績(jī),一直以來(lái),公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠(chéng)實(shí)守信的方針,員工精誠(chéng)努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng),我們一直在路上!
進(jìn)入實(shí)用階段以后,光纖通信的應(yīng)用發(fā)展極為迅速,應(yīng)用的光纖通信系統(tǒng)已經(jīng)多次更新?lián)Q代。70年代的光纖通信系統(tǒng)主要是用多模光纖,應(yīng)用光纖的短波長(zhǎng)(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(zhǎng)波長(zhǎng)(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴(kuò)大了50倍,達(dá)到2.5Gb/s。進(jìn)入90年代以后,傳輸波長(zhǎng)又從1310納米轉(zhuǎn)向更長(zhǎng)的1550納米波長(zhǎng),并且開始使用光纖放大器、波分復(fù)用(WDM)技術(shù)等新技術(shù)。通信容量和中繼距離繼續(xù)成倍增長(zhǎng)。***地應(yīng)用于市內(nèi)電話中繼和長(zhǎng)途通信干線,成為通信線路的骨干。光通信設(shè)備作為一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式,在現(xiàn)...