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1960年7月8日,美國科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上首臺(tái)激光器——紅寶石激光器,從此人們便可獲得性質(zhì)和電磁波相似而頻率穩(wěn)定的光源。研究現(xiàn)代化光通信的時(shí)代也從此開始。激光器的英文簡(jiǎn)稱叫LASER,意思是“受激發(fā)射的光放大”。這種激光器產(chǎn)生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質(zhì)原子結(jié)構(gòu)本質(zhì)決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經(jīng)廣泛應(yīng)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(fā)明對(duì)光通信的研究工作產(chǎn)生了重大的影響。但是**初發(fā)明的激光器在室溫下不能連續(xù)工作,因此,還不可能在通信中獲得實(shí)際應(yīng)用。模擬光通信設(shè)備主要用于雷達(dá)信號(hào)和寬帶無線電信號(hào)的傳輸,傳輸信號(hào)帶寬可達(dá)到40吉赫。常州智能化光通信設(shè)備介紹
――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報(bào)公司與每日新聞社之間實(shí)現(xiàn)了3.6公里的光通信,但在大霧大雨天氣里效果很差。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話發(fā)展成為紅外線電話,因?yàn)榧t外線肉眼看不見,更有利于保密。――1854年,英國的廷德爾在英國皇家學(xué)會(huì)的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進(jìn)行反射而傳輸,并用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了這個(gè)想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現(xiàn)象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項(xiàng)**。――1951年,荷蘭和英國開始進(jìn)行柔軟纖維鏡的研制。濱湖區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)光纖:用于傳輸光信號(hào)的介質(zhì),通常由玻璃或塑料制成,具有低損耗和高帶寬的特點(diǎn)。
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(duì)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(duì)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(huì)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(chǎng)機(jī)遇?;赟DH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)。
我國十分重視光通信器件的研發(fā),通過國家技術(shù)發(fā)展計(jì)劃安排專題,組織技術(shù)攻關(guān),跟蹤國際先進(jìn)技術(shù)等措施的實(shí)施,極大地推動(dòng)了光通信器件的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。隨著光器件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移,光通信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快,中國已成為全球光電元器件的重要生產(chǎn)銷售基地。光通信器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備和智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級(jí)以及推廣應(yīng)用,都取決于光通信器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此,通信技術(shù)的更新與升級(jí)將促使光通信器件不斷發(fā)展進(jìn)步。光纖:信息傳輸?shù)耐ǖ?,可以將光信?hào)傳輸?shù)竭h(yuǎn)距離的地方。
――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。全光網(wǎng)建設(shè):全光網(wǎng)是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重點(diǎn),OXC是全光網(wǎng)發(fā)展。濱湖區(qū)國產(chǎn)光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)
空間激光通信裝置:使用空間作為信號(hào)傳輸介質(zhì),技術(shù)相對(duì)復(fù)雜,目前正處于研制階段。常州智能化光通信設(shè)備介紹
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(zhǎng)1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長(zhǎng)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(jiǎn)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(jiǎn)易的可見光通信。常州智能化光通信設(shè)備介紹
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