在光網絡系統(tǒng)設備方面,三網融合形勢下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來長時間內釋放大量光通信設備需求。三網融合將刺激廣電及電信運營商對光纖網絡建設的投入,國內PON設備、ODN市場需求增大,PTN、OTN網絡升級也會帶動相應設備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場的持續(xù)升溫,光器件產業(yè)投資不斷擴大,國內涌現出一大批光器件企業(yè)。國家對光通信產業(yè)加大扶持,企業(yè)投入研發(fā)比重上升,這無疑是有利于產業(yè)長期發(fā)展的。在三網融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業(yè)內分析預計,未來隨著光電子器件集成化和智能化的進一步提高,光電子器件占光傳輸設備成本的比例將達到30%以上。烽火、燈光是古代光通信設備。徐州質量光通信設備設計
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和電磁波相似而頻率穩(wěn)定的光源。研究現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”。這種激光器產生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質原子結構本質決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經廣泛應用的微波(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。梁溪區(qū)國產光通信設備設計但大氣激光通信裝置因激光在大氣中傳播有衰減現象,不能越過障礙物,瞄準困難,影響通信距離。
進入實用階段以后,光纖通信的應用發(fā)展極為迅速,應用的光纖通信系統(tǒng)已經多次更新換代。70年代的光纖通信系統(tǒng)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(xù)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。
――1966年英籍華人高錕博士***明確提出利用光導纖維進行激光通信的設想,并為此獲得了1979年5月由瑞士國王頒發(fā)的國際伊利申通信獎金。――1968年,日本兩家公司聯合宣布研制成了一種新型無套層光纖,它能聚集和成像,稱作聚焦纖維。同期,美國宣布制成液體纖維,它是利用石英毛細管充以高透明液構成的。這兩種光纖的光耗損很難降低,所以實用價值不大。――1970年美國康寧公司用高純石英生產出世界上***根耗損率為每公里20分貝的套層光纖,開創(chuàng)了光纖通信的新篇章,使通信光纖研究躍進了一大步。一根光纖可以傳輸150萬路電話和2萬套電視。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。
包括準同步數字傳輸(PDH)設備和同步數字傳輸(SDH)設備,準同步數字傳輸設備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數字傳輸設備的信號傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。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。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發(fā)送端將不同波長的信號光載波合并起來,送入一根光纖傳輸;在接收側,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。光纖:用于傳輸光信號的介質,通常由玻璃或塑料制成,具有低損耗和高帶寬的特點。新吳區(qū)質量光通信設備系統(tǒng)
未來還將出現800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統(tǒng)。徐州質量光通信設備設計
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。徐州質量光通信設備設計
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