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光通信设备基本参数
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人类从未放弃过对理想光传输介质的寻找,经过不懈的努力,人们发现了透明度很高的石英玻璃丝可以传光。这种玻璃丝叫做光学纤维,简称“光纤”。人们用它制造了在医疗上用的内窥镜,例如做成胃镜,可以观察到距离一米左右的体内情况。但是它的衰减损耗很大,只能传送很短的距离。光的损耗程度是用每千米的分贝为单位来衡量的。直到20世纪60年代,比较好的玻璃纤维的衰减损耗仍在每公里1000分贝以上。每公里1000分贝的损耗是什么概念呢?每公里10分贝损耗就是输入的信号传送1公里后只剩下了十分之一,20分贝就表示只剩下百分之一,30分贝是指只剩千分之一……1000分贝的含意就是只剩下亿百分之一,是无论如何也不可能用于通信的。因此,当时有很多科学家和发明家认为用玻璃纤维通信希望渺茫,失去了信心,放弃了光纤通信的研究。模拟光通信设备主要用于雷达信号和宽带无线电信号的传输,传输信号带宽可达到40吉赫。惠山区智能化光通信设备优势

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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。新吴区如何光通信设备设计1960年激光器问世后,人们开始研究使用激光器作光源的激光无线通信设备。

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光通信设备,包括光纤,FTTx用G.657光纤、宽带长途高速大容量光纤传输用G.656光纤、光子晶体光纤、掺稀土光纤(包括掺镱光纤、掺铒光纤、掺铥光纤等)、激光能量传输光纤,以及具有一些特殊性能的新型光纤,包括塑料光纤、聚合物光纤等。光纤接入设备,无源光网络(PON)、光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)、波分复用器等。光传输设备,线路速率达到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分复用(DWDM)设备,可重构光分差复用设备(ROADM)及波分复用系统用光交叉互连(OXC)设备,大容量高速率OTN光传送网设备以及分组化增强型OTN设备、PTN分组传送网设备、MSTP/MSAP多业务传输和接入设备,高速光器件(有源和无源)。 [3]

光通信装备是指以可见光为介质传输信息的***通信装备,发布者为中国***百科全书编审室。由光通信装备组成的***光通信网络,能够进行大容量、抗干扰、安全可靠的通信传输,是电话、数据、图像及综合业务信息网等各种业务网的公共传输平台。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。光纤通信设备使用光纤作为信号传输介质,特点是通信容量大、中继距离长、抗电磁干扰、稳定可靠、安全保密。主要用于战略通信网干线和支线的信息传输,也可用于战役/战术通信网的信息传输,***机关、**基地、要塞、机场的内部通信,以及飞机、舰艇、坦克中的信号传输。光时分复用设备和光码分复用设备还处于研究开发阶段。

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中国比较大的光学望远镜是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人类为天体光谱作的“户口登记”数,将超过以往数百年。因为,人类有了新的“千里眼”———大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜,该望远镜于2004年建成,安放在北京兴隆县燕山山脉中兴隆观测站,届时,将**提升中国天文学研究的国际地位,使中国恒星和星系的光谱观测达到国际**水平。大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(LAMOST)是国际上视场和口径比较大的天文望远镜,长50米、高30米,视场为5度,口径达4米,一次观测可达20平方度(整个宇宙空间约有4万平方度)。通过大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜,在21世纪**年,人类就可测出天体光谱100万个。烽火、灯光是古代光通信设备。惠山区智能化光通信设备优势

空间激光通信装置相当复杂, 正处于研制阶段。惠山区智能化光通信设备优势

――1953年,荷兰人范赫尔把一种折射率为1.47的塑料涂在玻璃纤维上,形成比玻璃纤维芯折射率低的套层,得到了光学绝缘的单根纤维。但由于塑料套层不均匀,光能量损失太大。――1960年7月世界上***台红宝石激光器出现了。1961年9月由中国科学院长春光学精密机械研究所研制成功**台红宝石激光器。――20世纪60年代,有的实验室用氦——氖气体激光器做了传送电视信号和20路电话的实验。也有的公司制成了语言信道试验性通信系统,比较大传输距离为600米。到80年代初激光通信已进入应用发展阶段。惠山区智能化光通信设备优势

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