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。未來還將出現800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統。南京質量光通信設備銷售
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(相當于3分貝)的長度分別是:普通玻璃為幾厘米、高級光學玻璃**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150米。這就是說,光纖的透明程度已經比玻璃高出了幾百倍!在當時,制成損耗如此之低的光纖可以說是驚人之舉,這標志著光纖用于通信有了現實的可能性。南京質量光通信設備銷售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。
1970年,美國康寧玻璃公司生產出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進入了以光纖為傳輸介質的新階段。隨著半導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展。 [1]每當我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實際上烽火臺筑在長城沿線的險要處和交通要道上。一旦發現敵情,便立刻發出警報:白天點燃摻有狼糞的柴草,使濃煙直上云霄;夜里則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的烽火臺,在呼圖壁縣境內共有5個烽火臺,其中3個已毀,烽火臺長寬均約4米,高約5米,筑臺年月不詳。
中國比較大的光學望遠鏡是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人類為天體光譜作的“戶口登記”數,將超過以往數百年。因為,人類有了新的“千里眼”———大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,該望遠鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測站,屆時,將**提升中國天文學研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達到國際**水平。大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達4米,一次觀測可達20平方度(整個宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,在21世紀**年,人類就可測出天體光譜100萬個。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,光通信設備將迎來更加廣闊的發展前景。
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,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構有關,對于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數成反比:放大率越高,視場越小。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)。濱湖區質量光通信設備銷售
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。南京質量光通信設備銷售
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。南京質量光通信設備銷售
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