――1976年日本在大孤附近的奈良縣開始籌建世界上***個完全用光纜實現(xiàn)光通信的實驗區(qū),到1978年7月已擁有300個用戶。(實際上光通信系統(tǒng)使用的不是單根光導(dǎo)纖維,而是由許多光纖維聚集在一起組成的光纜。一根直徑為1厘米的光纜,里面有近百根光導(dǎo)纖維。光纜和電纜一樣可以架在空中,埋入地下,也可以鋪設(shè)在海底,它的出現(xiàn)使激光通信進入實際應(yīng)用階段。)人類的想象力和創(chuàng)造力是無窮的,當人們經(jīng)過艱苦的探索,掌握了光纖通信的奧秘,把地球用一束束的玻璃絲牢牢地裹起來以后,人們又把目標盯在了地球之外的宇宙空間,這就是宇宙激光通信。由于宇宙空間沒有大氣或塵埃,激光在那里傳輸時比在大氣中的衰減小得多,因而激光用于宇宙通信既優(yōu)越又經(jīng)濟,這受到各國的普遍重視,已經(jīng)有大量的科學家投身到了這個研究的領(lǐng)域。通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡(luò)綠色低碳優(yōu)勢持續(xù)。常州質(zhì)量光通信設(shè)備廠家報價

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,以致很多科學家對實現(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,通過在英國標準電信實驗室所作的大量研究的基礎(chǔ)上,對光波通信作出了一個大膽的設(shè)想。他認為,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家受到鼓舞,加強了為實現(xiàn)低損耗光纖而努力的信心。常州質(zhì)量光通信設(shè)備廠家報價空芯光纖、多模光纖等新技術(shù)不斷涌現(xiàn),持續(xù)提升光通信傳輸性能。

貝爾用弧光燈或者太陽光作為光源,光束通過透鏡聚焦在話筒的震動片上。當人對著話筒講話時,震動片隨著話音震動而使反射光的強弱隨著話音的強弱作相應(yīng)的變化,從而使話音信息“承載”在光波上(這個過程叫調(diào)制)。在接收端,裝有一個拋物面接收鏡,它把經(jīng)過大氣傳送過來的載有話音信息的光波反射到硅光電池上,硅光電池將光能轉(zhuǎn)換成電流(這個過程叫解調(diào))。電流送到聽筒,就可以聽到從發(fā)送端送過來的聲音了。利用光在大氣中傳送信息方便簡單,所以人們開始研究的光通信都是這種方式。但是光在大氣中的傳送要受到氣象條件的很大限制,比如在遇到下雨、下雪、陰天、下霧等情況,就會看不遠和看不清,這叫做大氣的能見度降低,使信號傳輸受到很大阻礙。
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(gòu)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(yīng)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(yīng)用。接收器:用于將光信號轉(zhuǎn)換成電信號,可以是光電探測器或光放大器等。

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(gòu)有關(guān),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。近代光通信裝備是1880年美國人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。新吳區(qū)本地光通信設(shè)備推薦貨源
全光網(wǎng)建設(shè):全光網(wǎng)是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國的重點,OXC是全光網(wǎng)發(fā)展。常州質(zhì)量光通信設(shè)備廠家報價
世界上比較大的望遠鏡是位于夏威夷的凱克望遠鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬美元,主要是由美國的一個企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠鏡建造成功后,凱克基金會又投資修建了凱克二號望遠鏡,兩座望遠鏡挨在一起,威力無比;另外的大型望遠鏡有美國國立天文臺位于南北兩半球的兩個八米望遠鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團望遠鏡;下世紀歐洲南方天文臺將建成四座八米望遠鏡,組合口徑相當于15米!常州質(zhì)量光通信設(shè)備廠家報價
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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個月,集成電路的性能將提高一倍,而其價格將降低一半。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算機上網(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**深遠的定律,摩爾定律被集成電路近40年的發(fā)展歷史準確無誤地驗證著。波導(dǎo)型激光通信裝置:其性能較易受到外界條...