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。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。梁溪區本地光通信設備價格
――1976年日本在大孤附近的奈良縣開始籌建世界上***個完全用光纜實現光通信的實驗區,到1978年7月已擁有300個用戶。(實際上光通信系統使用的不是單根光導纖維,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,里面有近百根光導纖維。光纜和電纜一樣可以架在空中,埋入地下,也可以鋪設在海底,它的出現使激光通信進入實際應用階段。)人類的想象力和創造力是無窮的,當人們經過艱苦的探索,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越又經濟,這受到各國的普遍重視,已經有大量的科學家投身到了這個研究的領域。梁溪區本地光通信設備價格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)設備和光碼分設備。
1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統,這比世界上***次現場試驗只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當時少有的幾個擁有光纜通信系統試驗段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關鍵技術已達到國際先進水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統,而大力發展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級干線(濟南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復用(DWDM)系統建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。
1960年7月8日,美國科學家梅曼發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,激光器的發明對光通信的研究工作產生了重大的影響。但是**初發明的激光器在室溫下不能連續工作,因此,還不可能在通信中獲得實際應用。電信行業:光纖通信已成為當代通信網絡的基礎之一,可實現語音通話和高速、大容量的數據傳輸。
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。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。蘇州智能化光通信設備設計
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。梁溪區本地光通信設備價格
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!梁溪區本地光通信設備價格
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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...