進(jìn)入實(shí)用階段以后,光纖通信的應(yīng)用發(fā)展極為迅速,應(yīng)用的光纖通信系統(tǒng)已經(jīng)多次更新?lián)Q代。70年代的光纖通信系統(tǒng)主要是用多模光纖,應(yīng)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(kuò)大了50倍,達(dá)到2.5Gb/s。進(jìn)入90年代以后,傳輸波長又從1310納米轉(zhuǎn)向更長的1550納米波長,并且開始使用光纖放大器、波分復(fù)用(WDM)技術(shù)等新技術(shù)。通信容量和中繼距離繼續(xù)成倍增長。***地應(yīng)用于市內(nèi)電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。未來還將出現(xiàn)800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統(tǒng)。南京本地光通信設(shè)備檢測
近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡易的可見光通信。南京本地光通信設(shè)備檢測大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號傳輸介質(zhì)。
人類從未放棄過對理想光傳輸介質(zhì)的尋找,經(jīng)過不懈的努力,人們發(fā)現(xiàn)了透明度很高的石英玻璃絲可以傳光。這種玻璃絲叫做光學(xué)纖維,簡稱“光纖”。人們用它制造了在醫(yī)療上用的內(nèi)窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內(nèi)情況。但是它的衰減損耗很大,只能傳送很短的距離。光的損耗程度是用每千米的分貝為單位來衡量的。直到20世紀(jì)60年代,比較好的玻璃纖維的衰減損耗仍在每公里1000分貝以上。每公里1000分貝的損耗是什么概念呢?每公里10分貝損耗就是輸入的信號傳送1公里后只剩下了十分之一,20分貝就表示只剩下百分之一,30分貝是指只剩千分之一……1000分貝的含意就是只剩下億百分之一,是無論如何也不可能用于通信的。因此,當(dāng)時(shí)有很多科學(xué)家和發(fā)明家認(rèn)為用玻璃纖維通信希望渺茫,失去了信心,放棄了光纖通信的研究。
傳輸網(wǎng)絡(luò)的**終目標(biāo)是構(gòu)建全光網(wǎng)絡(luò),在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)完全實(shí)現(xiàn)“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網(wǎng)是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網(wǎng)絡(luò),將ASON技術(shù)應(yīng)用于骨干網(wǎng),是實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網(wǎng)絡(luò)上引入智能控制平面,從而實(shí)現(xiàn)對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網(wǎng)中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實(shí)現(xiàn)IPOVERDWDM。城域網(wǎng)將會成為運(yùn)營商提供帶寬和業(yè)務(wù)和瓶頸,同時(shí),城域網(wǎng)也將成為比較大的市場機(jī)遇。基于SDH的MSTP技術(shù)成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標(biāo)準(zhǔn)之后,已經(jīng)可以靈活有效地支持各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷剑馔ㄐ叛b備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。
――1976年日本在大孤附近的奈良縣開始籌建世界上***個(gè)完全用光纜實(shí)現(xiàn)光通信的實(shí)驗(yàn)區(qū),到1978年7月已擁有300個(gè)用戶。(實(shí)際上光通信系統(tǒng)使用的不是單根光導(dǎo)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(dǎo)纖維。光纜和電纜一樣可以架在空中,埋入地下,也可以鋪設(shè)在海底,它的出現(xiàn)使激光通信進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用階段。)人類的想象力和創(chuàng)造力是無窮的,當(dāng)人們經(jīng)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(biāo)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(shí)比在大氣中的衰減小得多,因而激光用于宇宙通信既優(yōu)越又經(jīng)濟(jì),這受到各國的普遍重視,已經(jīng)有大量的科學(xué)家投身到了這個(gè)研究的領(lǐng)域。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷剑馔ㄐ旁O(shè)備還可以分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備;江陰質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。南京本地光通信設(shè)備檢測
包括準(zhǔn)同步數(shù)字傳輸(PDH)設(shè)備和同步數(shù)字傳輸(SDH)設(shè)備,準(zhǔn)同步數(shù)字傳輸設(shè)備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數(shù)字傳輸設(shè)備的信號傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。模擬光通信設(shè)備主要用于雷達(dá)信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達(dá)到40吉赫。按照光信號復(fù)用方式,光通信裝備分為波分復(fù)用(WDM)設(shè)備、光時(shí)分復(fù)用(OTDM)設(shè)備和光碼分復(fù)用(OCDMA)設(shè)備。波分復(fù)用設(shè)備即波分復(fù)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(cè),由另一波分復(fù)用器將這些不同信號的光載波分開。南京本地光通信設(shè)備檢測
無錫長博通信技術(shù)有限公司匯集了大量的優(yōu)秀人才,集企業(yè)奇思,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)奇跡,一群有夢想有朝氣的團(tuán)隊(duì)不斷在前進(jìn)的道路上開創(chuàng)新天地,繪畫新藍(lán)圖,在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中始終保持良好的信譽(yù),信奉著“爭取每一個(gè)客戶不容易,失去每一個(gè)用戶很簡單”的理念,市場是企業(yè)的方向,質(zhì)量是企業(yè)的生命,在公司有效方針的領(lǐng)導(dǎo)下,全體上下,團(tuán)結(jié)一致,共同進(jìn)退,**協(xié)力把各方面工作做得更好,努力開創(chuàng)工作的新局面,公司的新高度,未來長博供應(yīng)和您一起奔向更美好的未來,即使現(xiàn)在有一點(diǎn)小小的成績,也不足以驕傲,過去的種種都已成為昨日我們只有總結(jié)經(jīng)驗(yàn),才能繼續(xù)上路,讓我們一起點(diǎn)燃新的希望,放飛新的夢想!
中國比較大的光學(xué)望遠(yuǎn)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(shù),將超過以往數(shù)百年。因?yàn)椋祟愑辛诵碌摹扒Ю镅邸薄筇靺^(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,該望遠(yuǎn)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(shí),將**提升中國天文學(xué)研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達(dá)到國際**水平。大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠(yuǎn)鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達(dá)4米,一次觀測可達(dá)20平方度(整個(gè)宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,在21世紀(jì)**年,人類就可測出天...