進入實用階段以后,光纖通信的應用發展極為迅速,應用的光纖通信系統已經多次更新換代。70年代的光纖通信系統主要是用多模光纖,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。光接收器:將光信號轉換為電信號的設備,通常使用光電二極管或光電倍增管。新吳區質量光通信設備質檢
2010年中國生產制造的器件已占全球25%以上市場份額;我國光器件市場規模在全球市場中的份額也已從2008年的17%增加到2010年的26%左右,市場規模達到93億人民幣,同比增長率更是高達30%。光電子器件行業廠商數量相對較多,全球生產光電子器件的廠商250余家,行業整體來看還屬于一個完全競爭的市場。隨著中小企業的退出和行業收購兼并的進行,行業的市場集中度呈上升趨勢,行業的競爭激烈程度趨緩。而國內企業不僅要直面國內本土企業的競爭,還要承受來自國外企業的競爭壓力,整體競爭較為激烈。惠山區國產光通信設備系統光發射器:將電信號轉換為光信號的設備,常見的有激光器和發光二極管(LED)。
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!
――1953年,荷蘭人范赫爾把一種折射率為1.47的塑料涂在玻璃纖維上,形成比玻璃纖維芯折射率低的套層,得到了光學絕緣的單根纖維。但由于塑料套層不均勻,光能量損失太大。――1960年7月世界上***臺紅寶石激光器出現了。1961年9月由中國科學院長春光學精密機械研究所研制成功**臺紅寶石激光器。――20世紀60年代,有的實驗室用氦——氖氣體激光器做了傳送電視信號和20路電話的實驗。也有的公司制成了語言信道試驗性通信系統,比較大傳輸距離為600米。到80年代初激光通信已進入應用發展階段。根據傳輸介質不同,分為大氣激光通信裝置、光纖激光通信裝置、空間激光通信裝置和波導型激光通信裝置。
激光無線通信設備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質,特點是開設方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強。主要用作江河湖泊、高山峽谷、海島之間、海島與大陸之間、邊防哨所之間、艦艇之間、飛機之間的通信,也可用于機房內計算機之間的通信。按照傳輸的電信號格式,光通信裝備分為數字光通信設備和模擬光通信設備。數字光通信設備主要用于國家通信網和國際越洋通信,構建光傳送網和接入網,為電話、數據、圖像及綜合業務信息網等各種業務網提供傳輸信道調制器:用于將電信號轉換成光信號,可以是電調制器或光調制器等。徐州如何光通信設備服務熱線
光通信設備在醫療器械制造、工業控制系統、數據中心和云計算、視頻監控和廣播電視等領域也有應用。新吳區質量光通信設備質檢
當我們冷靜地回顧一下光通信的發展歷史時,不難發現,人們使用過的光通信的傳輸媒質有大氣、水、液體纖維導管、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我們:我們總可以找到比以前更好的傳輸媒質!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應該認識到,人類的發明和創造通常是建立在對前人認識成果的改造和創新的基礎之上的,盡管當前光通信傳輸領域占主導地位的是光纖,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,當然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質進行新的加工,從而獲得比光纖更優越的傳輸性能。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?新吳區質量光通信設備質檢
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