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望远镜的作用首先是能够放大远方物体的张角,人眼的分辨角大约是1分(1分是1度的六十分之一),而望远镜能使人眼能看清角距更小的细节,其次,望远镜能将光线集中起来,使人眼看到本看不到的暗弱物体发出的光线。望远镜由物镜和目镜两组镜头及其他配件组成。为了减小望远镜的像差,物镜和目镜通常由多个元件组成。望远镜所能收集的比较大的光束直径,称为口径。所能观测到的范围称为视场,通常以角度来表示。视场大小和目镜的结构有关,对于同样的目镜视场直径与放大倍数成反比:放大率越高,视场越小。波导型激光通信装置的缺点是外界条件(土层移动、温度变化)的影响较大。新吴区如何光通信设备介绍

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中国于70年代初开始光通信的研究工作,1982年完成实用化的8兆比特/秒的市内光纤通信系统的试验,1991年开通了140兆比特/秒长途光纤通信系统。90年代以后,中国生产的光通信设备开始在***通信网中大规模应用。光通信装备发展的趋势是:增大通信容量,提高可靠性,重点是发展天地一体光通信网,采用光纤通信设备构建陆地光缆网,采用激光无线通信设备构建空间光网络和空地光链路,形成以陆地光缆网为主、空间光网络为辅、互为保护的高可靠光通信网。 [1]新吴区如何光通信设备介绍大气激光通信装置:使用大气作为信号传输介质。

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贝尔用弧光灯或者太阳光作为光源,光束通过透镜聚焦在话筒的震动片上。当人对着话筒讲话时,震动片随着话音震动而使反射光的强弱随着话音的强弱作相应的变化,从而使话音信息“承载”在光波上(这个过程叫调制)。在接收端,装有一个抛物面接收镜,它把经过大气传送过来的载有话音信息的光波反射到硅光电池上,硅光电池将光能转换成电流(这个过程叫解调)。电流送到听筒,就可以听到从发送端送过来的声音了。利用光在大气中传送信息方便简单,所以人们开始研究的光通信都是这种方式。但是光在大气中的传送要受到气象条件的很大限制,比如在遇到下雨、下雪、阴天、下雾等情况,就会看不远和看不清,这叫做大气的能见度降低,使信号传输受到很大阻碍。

1960年7月8日,美国科学家梅曼发明了世界上首台激光器——红宝石激光器,从此人们便可获得性质和电磁波相似而频率稳定的光源。研究现代化光通信的时代也从此开始。激光器的英文简称叫LASER,意思是“受激发射的光放大”。这种激光器产生的光与普通的灯光不一样,它是受物质原子结构本质决定的光,频率稳定,约为100太赫。这种光的频率比已经广泛应用的微波(频率约为10兆赫)的频率高1万倍。因此,用这种光来传送信息从理论上来说,通信的容量可以比微波通信的容量也大1万倍!因此,激光器的发明对光通信的研究工作产生了重大的影响。但是**初发明的激光器在室温下不能连续工作,因此,还不可能在通信中获得实际应用。光纤:信息传输的通道,可以将光信号传输到远距离的地方。

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几种关键技术的发展速度示意图**“1999世界电信论坛会议” 副**约翰·罗斯(John Roth)在10日论坛开幕演说时提出“新摩尔定律”――光纤定律,互联网带宽每9个月会增加一倍的容量,但成本降低一半,比晶片变革速度的每18个月还快。摩尔定律(Moore's Law)用来形容半导体科技的快速变革,平均每18个月,晶片的容量会成长一倍,成本却减少一半;“光纤定律”(OpticalLaw)则用来形容网络科技。左面是几种关键技术的发展速度示意图。――1880年,美国电话发明家贝尔就已经研究并成功地发送与接收了光电话。1881年,贝尔宣读了一篇题为《关于利用光线进行声音的产生与复制》的论文,报导了他的光电话装置。光纤通信可用于实现天然气、石油和其他能源的远程监控和数据传输,提高能源生产的安全性和效率。滨湖区国产光通信设备服务热线

按照信号传输介质的不同,光通信装备分为光纤通信设备和激光无线通信设备。新吴区如何光通信设备介绍

――1930年至1932年间,日本在东京的日本电报公司与每日新闻社之间实现了3.6公里的光通信,但在大雾大雨天气里效果很差。第二次世界大战期间,光电话发展成为红外线电话,因为红外线肉眼看不见,更有利于保密。――1854年,英国的廷德尔在英国皇家学会的一次演讲中指出,光线能够沿盛水的弯曲管道进行反射而传输,并用实验证实了这个想法。――1927年,英国的贝尔德***利用光全反射现象制成石英纤维可解析图像,并且获得了两项**。――1951年,荷兰和英国开始进行柔软纤维镜的研制。新吴区如何光通信设备介绍

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