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。但由于激光在大氣中傳播會有衰減現象,且不能越過障礙物,瞄準困難,因此會影響通信距離。江蘇本地光通信設備系統
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。江蘇本地光通信設備系統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。
**基本的光纖通信系統由數據源、光發送端、光學信道和光接收機組成。其中數據源包括所有的信號源,它們是話音、圖象、數據等業務經過信源編碼所得到的信號;光發送機和調制器則負責將信號轉變成適合于在光纖上傳輸的光信號,先后用過的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光學信道包括**基本的光纖,還有中繼放大器EDFA等;而光學接收機則接收光信號,并從中提取信息,然后轉變成電信號,***得到對應的話音、圖象、數據等信息。下面是光通信系統圖。
傳輸網絡的**終目標是構建全光網絡,在接入網、城域網、骨干網完全實現“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網絡,將ASON技術應用于骨干網,是實現光網絡智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網絡上引入智能控制平面,從而實現對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現IPOVERDWDM。城域網將會成為運營商提供帶寬和業務和瓶頸,同時,城域網也將成為比較大的市場機遇。基于SDH的MSTP技術成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標準之后,已經可以靈活有效地支持各種數據業務。波導型激光通信裝置:其性能較易受到外界條件(如土層移動、溫度變化)的影響。
包括準同步數字傳輸(PDH)設備和同步數字傳輸(SDH)設備,準同步數字傳輸設備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數字傳輸設備的信號傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。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)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發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,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。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。新吳區國產光通信設備標準
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。江蘇本地光通信設備系統
由于兩種玻璃在光學性質上的差別,光線經一定角度從光導纖維的一端射入后,不會從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續反射前進,從另一端射出。**初,這種光導纖維只是應用在醫學上,用光纖束組成內窺鏡,可以觀察人體腸胃內的疾病,協助醫生及時作出確切的判斷。其實,現代的光纖通信也就是運用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內部,用光信號取代傳統通信方式中的電信號,從而實現信息的傳遞的。國內情況在70年代國外的低損耗光纖獲得突破以后,中國從1974年開始了低損耗光纖和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低損耗光纖和室溫下可連續發光的半導體激光器。江蘇本地光通信設備系統
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