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**基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源,它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号;光发送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号,先后用过的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光学信道包括**基本的光纤,还有中继放大器EDFA等;而光学接收机则接收光信号,并从中提取信息,然后转变成电信号,***得到对应的话音、图象、数据等信息。下面是光通信系统图。电信行业:光纤通信已成为当代通信网络的基础之一,可实现语音通话和高速、大容量的数据传输。锡山区如何光通信设备设计

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吉尔德定律乔治·吉尔德曾预测,在未来25年,主干网的带宽将每6个月增加一倍。其增长速度超过摩尔定律预测的CPU增长速度的3倍。几乎所有**的电讯公司都在乐此不疲地铺设缆线。当带宽变得足够充裕时,上网的代价也会下降。在美国,已经有很多的ISP向用户提供**上网的服务。麦特卡尔夫定律以太网的发明人鲍勃·麦特卡尔夫告诉我们:网络价值同网络用户数量的平方成正比。如果将机器联成一个网络,在网络上,每一个人可以看到所有其他人的内容,100人每人能看到100人的内容,锡山区如何光通信设备设计光纤: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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进入实用阶段以后,光纤通信的应用发展极为迅速,应用的光纤通信系统已经多次更新换代。70年代的光纤通信系统主要是用多模光纤,应用光纤的短波长(850纳米)波段,(1纳米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐渐改用长波长(1310纳米),光纤逐渐采用单模光纤,到90年代初,通信容量扩大了50倍,达到2.5Gb/s。进入90年代以后,传输波长又从1310纳米转向更长的1550纳米波长,并且开始使用光纤放大器、波分复用(WDM)技术等新技术。通信容量和中继距离继续成倍增长。***地应用于市内电话中继和长途通信干线,成为通信线路的骨干。

当我们冷静地回顾一下光通信的发展历史时,不难发现,人们使用过的光通信的传输媒质有大气、水、液体纤维导管、玻璃纤维、光缆,甚至还在尝试使用外层空间;用于光通信的波长范围从红外线、可见光到高频射线。人类孜孜不倦的尝试和丰富的想象力启发我们:我们总可以找到比以前更好的传输媒质!我们也可以充分利用电磁波广阔的频谱!应该认识到,人类的发明和创造通常是建立在对前人认识成果的改造和创新的基础之上的,尽管当前光通信传输领域占主导地位的是光纤,但是这并不意味着其它方式被淘汰了,只要展开自己想象的翅膀,我们依然能够找到更好的传输媒质,当然我们也可以考虑将以前尝试过的传输媒质进行新的加工,从而获得比光纤更优越的传输性能。比如人类正在探索的宇宙光通信,它的身上不也闪烁着BELL光电话的灵感之光吗?按照传输的电信号格式,光通信设备还可以分为数字光通信设备和模拟光通信设备;

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光时分复用设备将多路光信号以时间分割的方式,插入同一根光纤中进行传输。光码分复用设备将不同用户的信号,用互成正交的不同码序列来填充并调制到光载波上,在光纤中进行传输。波分复用设备技术成熟,在一根光纤中**多可以有160个波长各不相同的光路,每个光路承载10~40吉比特/秒的光信号,用于大容量的干线传输。光时分复用设备和光码分复用设备还处于研究开发阶段。烽火、灯光是古代光通信设备的**。近代**早的光通信装备是1880年美国人A.G.贝尔发明的光电话,这种光电话使用非相干光源,通信距离近,通信质量差。节能减排:全光网络在节能降耗方面具有突出优势。无锡本地光通信设备价格

接收器:用于将光信号转换成电信号,可以是光电探测器或光放大器等。锡山区如何光通信设备设计

――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。锡山区如何光通信设备设计

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