激光器和光纖的發明,使人們看到了光通信的曙光。而要實現光纖通信,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上,對光波通信作出了一個大膽的設想。他認為,既然電可以沿著金屬導線傳輸,光也應該可以沿著導光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸的前景發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,大膽地預言,只要能設法降低玻璃纖維的雜質,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,加強了為實現低損耗光纖而努力的信心。光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。梁溪區如何光通信設備標準
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。梁溪區如何光通信設備標準激光通信具有信息容量大,抗干擾,保密性強,設備輕便等優點。
此外,太陽光、燈光等普通的可見光源,都不適合作為通信的光源,因為從通信技術上看,這些光都是帶有“噪聲”的光。也就是說,這些光的頻率不穩定、不單一,光的性質也很復雜;一句話,就是光不純。因此,真要用光來通信,必須要解決兩個**根本的問題:一是必須有穩定的、低損耗的傳輸媒質(可不能再用空氣了喲!);另一個問題是必須要找到**度的、可靠的光源。在此后的幾十年中,由于這兩項關鍵技術沒有得到解決,光通信就一直裹足不前。也正因此,貝爾的光話始終沒有走上實用化的階段。所以我們也沒有用上貝爾的光電話,而只是用了他發明的電話;但不管怎樣,貝爾真的是一位偉大的發明家,我們應該記住他的名字。
旗語產生于西方的大航海時代,艦船之間通過旗語來進行聯絡;各種信號旗仍然在船舶上懸掛。在F1的賽車場也使用到了旗語,可以說它也是一種目視光通信的手段。如果你能向F-1賽手像是塞納、舒馬赫、威倫紐夫等高手侃侃有關F1旗語的話題,一定能讓他們刮目相看。了解F1的旗語吧:白色旗表示跑道上有緩慢移動的車輛紅色旗表示比賽已停止黑色旗表示指定的賽車下次通過修理站時要停車黃底紅道旗意思是告訴車手跑道較滑黑白對角旗表示是非運動員行為黃旗表示有危險黑白格相間的旗子意思是比賽結束按照光信號復用方式,則可以分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用設備等。
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。光纖通信設備使用光纖作為信號傳輸介質,特點是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩定可靠、安全保密。梁溪區如何光通信設備標準
接收器:用于將光信號轉換成電信號,可以是光電探測器或光放大器等。梁溪區如何光通信設備標準
1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設備的試驗。隨后,日本、英國、法國、聯邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設備的研制并投入商業運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統。梁溪區如何光通信設備標準
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