1880年,美國人A.G.貝爾發明了光電話。第二次世界大戰期間,光電話曾在***上得到應用,光源是非相干光源,在大氣中傳輸受氣候影響大,可靠性差,通信距離近,通信質量差,從而限制了它的發展和應用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時存在的缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始了對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下接收器:用于將光信號轉換成電信號,可以是光電探測器或光放大器等。濱湖區質量光通信設備質檢
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。宜興本地光通信設備銷售光通信設備是指利用光波傳輸信息的通信設備。由信號發送、信號傳輸和信號接收3部分組成。
“走彎路”1870年,英國物理學家廷德爾在實驗中觀察到,把光照射到盛水的容器內,從出水口向外倒水時,光線也沿著水流傳播,出現彎曲現象,這好象不符合光只能直線傳播的定律。實際上,這時光仍是沿直線傳播,只不過在水流中出現了光反射現象,因而光是以折線方式前進的。光也可以“走彎路”。廷德爾觀察到的現象,直至1955年才得到實際應用。當時在英國倫敦英國學院工作的卡帕尼博士,發明了用極細的玻璃制做的光導纖維。每根細如絲的光導纖維是用兩種對光的折射率不同的玻璃制成,一種玻璃形成**中心束線,另一種包在中心束線外面形成包層。
幾種關鍵技術的發展速度示意圖**“1999世界電信論壇會議” 副**約翰·羅斯(John Roth)在10日論壇開幕演說時提出“新摩爾定律”――光纖定律,互聯網帶寬每9個月會增加一倍的容量,但成本降低一半,比晶片變革速度的每18個月還快。摩爾定律(Moore's Law)用來形容半導體科技的快速變革,平均每18個月,晶片的容量會成長一倍,成本卻減少一半;“光纖定律”(OpticalLaw)則用來形容網絡科技。左面是幾種關鍵技術的發展速度示意圖。――1880年,美國電話發明家貝爾就已經研究并成功地發送與接收了光電話。1881年,貝爾宣讀了一篇題為《關于利用光線進行聲音的產生與復制》的論文,報導了他的光電話裝置。空間激光通信裝置:使用空間作為信號傳輸介質,技術相對復雜,目前正處于研制階段。
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。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。濱湖區質量光通信設備質檢
空間激光通信裝置相當復雜, 正處于研制階段。濱湖區質量光通信設備質檢
――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報公司與每日新聞社之間實現了3.6公里的光通信,但在大霧大雨天氣里效果很差。第二次世界大戰期間,光電話發展成為紅外線電話,因為紅外線肉眼看不見,更有利于保密。――1854年,英國的廷德爾在英國皇家學會的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進行反射而傳輸,并用實驗證實了這個想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項**。――1951年,荷蘭和英國開始進行柔軟纖維鏡的研制。濱湖區質量光通信設備質檢
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