近代的可见光通信有氦氖激光(红色)通信和蓝绿激光通信。红外光通信是利用红外线(波长1000~0.76微米)传输信息的。紫外光通信是利用紫外线(波长0.39~5×10-3微米)传输信息的。通常所说的红外光通信和紫外光通信均为非激光通信。这种通信所用的设备结构简单、体积小、重量轻、价格低,但在大气信道中传输时易受气候影响,适用于沿海岛屿间的辅助通信。红外光通信还可用作近距离遥控、飞机内广播和航天飞机内宇航员间的通信等。随着科学技术的发展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、灯光传输信息的方式是简易的可见光通信。节能减排:全光网络在节能降耗方面具有突出优势。滨湖区质量光通信设备要求
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。宜兴智能化光通信设备销售厂光通信设备作为一种高速、高带宽、低损耗、低干扰的通信方式,在现代通信技术中发挥着越来越重要的作用。
激光器和光纤的发明,使人们看到了光通信的曙光。而要实现光纤通信,还需要在激光器和光纤的性能上有重大的突破。但是在这两方面的突破遇到了许多困难,尤其是光纤的损耗要达到可用于通信的要求,从每千米损耗1000分贝降低到20分贝似乎不太可能,以致很多科学家对实现光纤通信失去了信心。就在这种情况下,出生于上海的英藉华人高锟(K.C.Kao)博士,通过在英国标准电信实验室所作的大量研究的基础上,对光波通信作出了一个大胆的设想。他认为,既然电可以沿着金属导线传输,光也应该可以沿着导光的玻璃纤维传输。1966年7月,高锟就光纤传输的前景发表了具有重大历史意义的论文,论文分析了玻璃纤维损耗大的主要原因,大胆地预言,只要能设法降低玻璃纤维的杂质,就有可能使光纤的损耗从每公里1000分贝降低到20分贝/公里,从而有可能用于通信。这篇论文使许多国家的科学家受到鼓舞,加强了为实现低损耗光纤而努力的信心。
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。由于光在大气信道传输时存在衰耗大等缺点,促使人们转向传光线路的研究,探索了各种空心式波导管和透镜式线路,同时也开始对光纤的研究。1966年,华人科学家高锟曾预言光纤损耗可降低到20分贝/千米以下。1970年,美国生产出损耗为20分贝/千米的光纤,并于1976年在亚特兰大进行了世界上***套45兆比特/秒的光纤通信设备的试验。随后,日本、英国、法国、联邦德国等国家相继完成各种光纤通信设备的研制并投入商业运行,开通了横跨大西洋和太平洋的海底光缆通信系统。但大气激光通信装置因激光在大气中传播有衰减现象,不能越过障碍物,瞄准困难,影响通信距离。
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]光时分复用设备和光码分复用设备还处于研究开发阶段。宜兴智能化光通信设备销售厂
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。滨湖区质量光通信设备要求
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,滨湖区质量光通信设备要求
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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...