由于兩種玻璃在光學(xué)性質(zhì)上的差別,光線經(jīng)一定角度從光導(dǎo)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(jìn),從另一端射出。**初,這種光導(dǎo)纖維只是應(yīng)用在醫(yī)學(xué)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(shí)作出確切的判斷。其實(shí),現(xiàn)代的光纖通信也就是運(yùn)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(shí)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(dǎo)體激光器。光通信設(shè)備是指利用光波傳輸信息的通信設(shè)備,由信號發(fā)送、信號傳輸和信號接收三部分組成。常州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售

**基本的光纖通信系統(tǒng)由數(shù)據(jù)源、光發(fā)送端、光學(xué)信道和光接收機(jī)組成。其中數(shù)據(jù)源包括所有的信號源,它們是話音、圖象、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)經(jīng)過信源編碼所得到的信號;光發(fā)送機(jī)和調(diào)制器則負(fù)責(zé)將信號轉(zhuǎn)變成適合于在光纖上傳輸?shù)墓庑盘?,先后用過的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光學(xué)信道包括**基本的光纖,還有中繼放大器EDFA等;而光學(xué)接收機(jī)則接收光信號,并從中提取信息,然后轉(zhuǎn)變成電信號,***得到對應(yīng)的話音、圖象、數(shù)據(jù)等信息。下面是光通信系統(tǒng)圖。南京國產(chǎn)光通信設(shè)備服務(wù)熱線按照光信號復(fù)用方式,則可以分為波分復(fù)用(WDM)設(shè)備、光時(shí)分復(fù)用(OTDM)設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備等。

1970年,美國康寧玻璃公司生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進(jìn)入了以光纖為傳輸介質(zhì)的新階段。隨著半導(dǎo)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(tǒng)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(fù)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(fā)展。 [1]每當(dāng)我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實(shí)際上烽火臺筑在長城沿線的險(xiǎn)要處和交通要道上。一旦發(fā)現(xiàn)敵情,便立刻發(fā)出警報(bào):白天點(diǎn)燃摻有狼糞的柴草,使?jié)鉄熤鄙显葡觯灰估飫t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(nèi)的烽火臺,在呼圖壁縣境內(nèi)共有5個(gè)烽火臺,其中3個(gè)已毀,烽火臺長寬均約4米,高約5米,筑臺年月不詳。
世界上***根低損耗的石英光纖――1970年,美國康寧玻璃公司的三名科研人員馬瑞爾、卡普隆、凱克成功地制成了傳輸損耗每千米只有20分貝的光纖。這是什么概念呢?用它和玻璃的透明程度比較,光透過玻璃功率損耗一半(相當(dāng)于3分貝)的長度分別是:普通玻璃為幾厘米、高級光學(xué)玻璃**多也只有幾米,而通過每千米損耗為20分貝的光纖的長度可達(dá)150米。這就是說,光纖的透明程度已經(jīng)比玻璃高出了幾百倍!在當(dāng)時(shí),制成損耗如此之低的光纖可以說是驚人之舉,這標(biāo)志著光纖用于通信有了現(xiàn)實(shí)的可能性。大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號傳輸介質(zhì)。

激光器和光纖的發(fā)明,使人們看到了光通信的曙光。而要實(shí)現(xiàn)光纖通信,還需要在激光器和光纖的性能上有重大的突破。但是在這兩方面的突破遇到了許多困難,尤其是光纖的損耗要達(dá)到可用于通信的要求,從每千米損耗1000分貝降低到20分貝似乎不太可能,以致很多科學(xué)家對實(shí)現(xiàn)光纖通信失去了信心。就在這種情況下,出生于上海的英藉華人高錕(K.C.Kao)博士,通過在英國標(biāo)準(zhǔn)電信實(shí)驗(yàn)室所作的大量研究的基礎(chǔ)上,對光波通信作出了一個(gè)大膽的設(shè)想。他認(rèn)為,既然電可以沿著金屬導(dǎo)線傳輸,光也應(yīng)該可以沿著導(dǎo)光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸?shù)那熬鞍l(fā)表了具有重大歷史意義的論文,論文分析了玻璃纖維損耗大的主要原因,大膽地預(yù)言,只要能設(shè)法降低玻璃纖維的雜質(zhì),就有可能使光纖的損耗從每公里1000分貝降低到20分貝/公里,從而有可能用于通信。這篇論文使許多國家的科學(xué)家受到鼓舞,加強(qiáng)了為實(shí)現(xiàn)低損耗光纖而努力的信心。光通信設(shè)備在醫(yī)療器械制造、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算、視頻監(jiān)控和廣播電視等領(lǐng)域也有應(yīng)用。濱湖區(qū)本地光通信設(shè)備廠家報(bào)價(jià)
而光纖通信裝置則較好地克服了這些缺點(diǎn)。常州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售
當(dāng)我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時(shí),不難發(fā)現(xiàn),人們使用過的光通信的傳輸媒質(zhì)有大氣、水、液體纖維導(dǎo)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(zhì)!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應(yīng)該認(rèn)識到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對前人認(rèn)識成果的改造和創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上的,盡管當(dāng)前光通信傳輸領(lǐng)域占主導(dǎo)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(zhì),當(dāng)然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質(zhì)進(jìn)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?常州質(zhì)量光通信設(shè)備銷售
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摩爾定律早在1964年,英特爾公司創(chuàng)始人戈登·摩爾(Gordon Moore)在一篇很短的論文里斷言:每18個(gè)月,集成電路的性能將提高一倍,而其價(jià)格將降低一半。這就是***的摩爾定律。由此,微處理器的速度會每18個(gè)月翻一番。這就意味著每5年它的速度會快10倍,每10年會快100倍。同等價(jià)位的微處理器會越變越快,同等速度的微處理器會越變越便宜??梢韵胍?,在未來,世界各地的人不但都可以通過自己的計(jì)算機(jī)上網(wǎng),而且還可以通過他們的電視、電話、電子書和電子錢包上網(wǎng)。作為迄今為止半導(dǎo)體發(fā)展史上意義**深遠(yuǎn)的定律,摩爾定律被集成電路近40年的發(fā)展歷史準(zhǔn)確無誤地驗(yàn)證著。波導(dǎo)型激光通信裝置:其性能較易受到外界條...