光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設(shè)備,無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。光傳輸設(shè)備,線路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送...
光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設(shè)備,無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。光傳輸設(shè)備,線路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送...
人類從未放棄過對理想光傳輸介質(zhì)的尋找,經(jīng)過不懈的努力,人們發(fā)現(xiàn)了透明度很高的石英玻璃絲可以傳光。這種玻璃絲叫做光學(xué)纖維,簡稱“光纖”。人們用它制造了在醫(yī)療上用的內(nèi)窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內(nèi)情況。但是它的衰減損耗很大,只能傳送很短的距離。光的損耗程度是用每千米的分貝為單位來衡量的。直到20世紀(jì)60年代,比較好的玻璃纖維的衰減損耗仍在每公里1000分貝以上。每公里1000分貝的損耗是什么概念呢?每公里10分貝損耗就是輸入的信號傳送1公里后只剩下了十分之一,20分貝就表示只剩下百分之一,30分貝是指只剩千分之一……1000分貝的含意就是只剩下億百分之一,是無論如何也不可能用于通...
光時(shí)分復(fù)用設(shè)備將多路光信號以時(shí)間分割的方式,插入同一根光纖中進(jìn)行傳輸。光碼分復(fù)用設(shè)備將不同用戶的信號,用互成正交的不同碼序列來填充并調(diào)制到光載波上,在光纖中進(jìn)行傳輸。波分復(fù)用設(shè)備技術(shù)成熟,在一根光纖中**多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時(shí)分復(fù)用設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段。烽火、燈光是古代光通信設(shè)備的**。近代**早的光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發(fā)明的光電話,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質(zhì)量差。通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進(jìn)以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡(luò)綠色低碳優(yōu)勢持續(xù)。江...
1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設(shè)備。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在衰耗大等缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始對光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進(jìn)行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設(shè)備的試驗(yàn)。隨后,日本、英國、法國、聯(lián)邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設(shè)備的研制并投入商業(yè)運(yùn)行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。但大氣激光通信裝置因激光在大氣中傳播有衰減現(xiàn)象,不能越過障礙物,瞄準(zhǔn)困難,...
1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗(yàn)系統(tǒng),這比世界上***次現(xiàn)場試驗(yàn)只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當(dāng)時(shí)少有的幾個擁有光纜通信系統(tǒng)試驗(yàn)段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統(tǒng),而大力發(fā)展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達(dá)33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網(wǎng)。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級干線(濟(jì)南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對光纖的通信容量又?jǐn)U大了8倍。但由于激光在大氣中傳播...
望遠(yuǎn)鏡的作用首先是能夠放大遠(yuǎn)方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠(yuǎn)鏡能使人眼能看清角距更小的細(xì)節(jié),其次,望遠(yuǎn)鏡能將光線集中起來,使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線。望遠(yuǎn)鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠(yuǎn)鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個元件組成。望遠(yuǎn)鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱為口徑。所能觀測到的范圍稱為視場,通常以角度來表示。視場大小和目鏡的結(jié)構(gòu)有關(guān),對于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場越小。光時(shí)分復(fù)用設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段。無錫質(zhì)量光通信設(shè)備推薦貨源世界上比較大的射電望遠(yuǎn)鏡是波多黎各的阿雷西沃無線探測儀...
上世紀(jì)30年代,有人提出這樣的觀點(diǎn):“總有一天光通信會取代有線和微波通信而成為通信主流”。該觀點(diǎn)反映出光纖通信技術(shù)在未來通信中已顯示出其重要性。光通信技術(shù)已經(jīng)很成熟,光纖通信已是各種通信網(wǎng)的主要傳輸方式,光纖通信在信息高速公路的建設(shè)中扮演著至關(guān)重要的角色,歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)把光纖通信放在了國家發(fā)展的戰(zhàn)略地位。光纖的使用已不只限于陸地,光纜已***鋪設(shè)到了大西洋、太平洋海底,這些海底光纜使得全球通信變得非常簡單快捷。不少發(fā)達(dá)國家又把光纜鋪設(shè)到住宅前,實(shí)現(xiàn)了光纖到辦公室(FTTO)、光纖到家庭(FTTH)。光纖通信技術(shù)之所以發(fā)展這樣迅速,除了人們?nèi)找嬖鲩L的信息傳輸和交換需要外,主要是由光纖通信本身...
傳輸網(wǎng)絡(luò)的**終目標(biāo)是構(gòu)建全光網(wǎng)絡(luò),在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)完全實(shí)現(xiàn)“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網(wǎng)是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網(wǎng)絡(luò),將ASON技術(shù)應(yīng)用于骨干網(wǎng),是實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網(wǎng)絡(luò)上引入智能控制平面,從而實(shí)現(xiàn)對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網(wǎng)中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實(shí)現(xiàn)IPOVERDWDM。城域網(wǎng)將會成為運(yùn)營商提供帶寬和業(yè)務(wù)和瓶頸,同時(shí),城域網(wǎng)也將成為比較大的市場機(jī)遇?;赟DH的MSTP技術(shù)成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標(biāo)準(zhǔn)之后,已經(jīng)可以靈活有效地支持各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。光纖通信設(shè)備使用光...
中國比較大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人類為天體光譜作的“戶口登記”數(shù),將超過以往數(shù)百年。因?yàn)?,人類有了新的“千里眼”———大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,該望遠(yuǎn)鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測站,屆時(shí),將**提升中國天文學(xué)研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達(dá)到國際**水平。大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠(yuǎn)鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達(dá)4米,一次觀測可達(dá)20平方度(整個宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,在21世紀(jì)**年,人類就可測出天...
光通信(Optical Communication)是以光波為載波的通信方式。增加光路帶寬的方法有兩種:一是提高光纖的單信道傳輸速率;二是增加單光纖中傳輸?shù)牟ㄩL數(shù),即波分復(fù)用技術(shù)(WDM)。按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質(zhì),可分為大氣激光通信和光纖通信;按傳輸波段,可分為可見光通信、紅外光通信和紫外光通信。光是一種電磁波,其波長通常在1×103~5×10-3微米范圍內(nèi)。光的頻率高,光通信的頻帶寬,通信容量大,抗電磁干擾能力強(qiáng)。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性極強(qiáng)的相干光;非激光通信是利用普通光源(非激光)傳輸信息的,如燈光通信。光通信設(shè)備是指利用光波傳輸信息的通...
1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設(shè)備。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在衰耗大等缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始對光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進(jìn)行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設(shè)備的試驗(yàn)。隨后,日本、英國、法國、聯(lián)邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設(shè)備的研制并投入商業(yè)運(yùn)行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。光發(fā)射器:將電信號轉(zhuǎn)換為光信號的設(shè)備,常見的有激光器和發(fā)光二極管(LED)...
大氣激光通信不需要鋪設(shè)線路,便于機(jī)動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛(wèi)星反射進(jìn)行的全球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠(yuǎn)距離大容量的干線數(shù)字通信。采用發(fā)光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數(shù)字通信??梢姽馔ㄐ攀抢每梢姽猓úㄩL0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號彈等。由于普通光源散發(fā)角大,通信距離近,只能作為視距內(nèi)的輔助通信。光纖通信設(shè)備使用光纖作為信號傳輸介質(zhì),特點(diǎn)是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩(wěn)定可靠、安全保密。濱湖區(qū)智能化光...
1970年,美國康寧玻璃公司生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進(jìn)入了以光纖為傳輸介質(zhì)的新階段。隨著半導(dǎo)體激光器壽命的不斷延長和光纖損耗的不斷降低,各種類型的光纖通信系統(tǒng)大量投入使用。光纖通信將朝著長波長、單模、**損耗、密集波分復(fù)用、超大容量、相干外差檢測、光集成和不用光電變換的全光通信等方向發(fā)展。 [1]每當(dāng)我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實(shí)際上烽火臺筑在長城沿線的險(xiǎn)要處和交通要道上。一旦發(fā)現(xiàn)敵情,便立刻發(fā)出警報(bào):白天點(diǎn)燃摻有狼糞的柴草,使?jié)鉄熤鄙显葡?;夜里則燃燒加有硫磺和硝石的干柴,使火光通明,以傳遞緊急***。上圖為新疆呼圖壁縣境內(nèi)的烽火臺,在呼圖壁縣境內(nèi)共有5個烽火臺,...
上世紀(jì)30年代,有人提出這樣的觀點(diǎn):“總有一天光通信會取代有線和微波通信而成為通信主流”。該觀點(diǎn)反映出光纖通信技術(shù)在未來通信中已顯示出其重要性。光通信技術(shù)已經(jīng)很成熟,光纖通信已是各種通信網(wǎng)的主要傳輸方式,光纖通信在信息高速公路的建設(shè)中扮演著至關(guān)重要的角色,歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)把光纖通信放在了國家發(fā)展的戰(zhàn)略地位。光纖的使用已不只限于陸地,光纜已***鋪設(shè)到了大西洋、太平洋海底,這些海底光纜使得全球通信變得非常簡單快捷。不少發(fā)達(dá)國家又把光纜鋪設(shè)到住宅前,實(shí)現(xiàn)了光纖到辦公室(FTTO)、光纖到家庭(FTTH)。光纖通信技術(shù)之所以發(fā)展這樣迅速,除了人們?nèi)找嬖鲩L的信息傳輸和交換需要外,主要是由光纖通信本身...
大氣激光通信不需要鋪設(shè)線路,便于機(jī)動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛(wèi)星反射進(jìn)行的全球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠(yuǎn)距離大容量的干線數(shù)字通信。采用發(fā)光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數(shù)字通信??梢姽馔ㄐ攀抢每梢姽猓úㄩL0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號彈等。由于普通光源散發(fā)角大,通信距離近,只能作為視距內(nèi)的輔助通信??臻g激光通信裝置:使用空間作為信號傳輸介質(zhì),技術(shù)相對復(fù)雜,目前正處于研制階段。南京國產(chǎn)光通信設(shè)備銷售廠1979年分...
激光器和光纖的發(fā)明,使人們看到了光通信的曙光。而要實(shí)現(xiàn)光纖通信,還需要在激光器和光纖的性能上有重大的突破。但是在這兩方面的突破遇到了許多困難,尤其是光纖的損耗要達(dá)到可用于通信的要求,從每千米損耗1000分貝降低到20分貝似乎不太可能,以致很多科學(xué)家對實(shí)現(xiàn)光纖通信失去了信心。就在這種情況下,出生于上海的英藉華人高錕(K.C.Kao)博士,通過在英國標(biāo)準(zhǔn)電信實(shí)驗(yàn)室所作的大量研究的基礎(chǔ)上,對光波通信作出了一個大膽的設(shè)想。他認(rèn)為,既然電可以沿著金屬導(dǎo)線傳輸,光也應(yīng)該可以沿著導(dǎo)光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸?shù)那熬鞍l(fā)表了具有重大歷史意義的論文,論文分析了玻璃纖維損耗大的主要原因,大膽地預(yù)...
――1953年,荷蘭人范赫爾把一種折射率為1.47的塑料涂在玻璃纖維上,形成比玻璃纖維芯折射率低的套層,得到了光學(xué)絕緣的單根纖維。但由于塑料套層不均勻,光能量損失太大。――1960年7月世界上***臺紅寶石激光器出現(xiàn)了。1961年9月由中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械研究所研制成功**臺紅寶石激光器。――20世紀(jì)60年代,有的實(shí)驗(yàn)室用氦——氖氣體激光器做了傳送電視信號和20路電話的實(shí)驗(yàn)。也有的公司制成了語言信道試驗(yàn)性通信系統(tǒng),比較大傳輸距離為600米。到80年代初激光通信已進(jìn)入應(yīng)用發(fā)展階段。但由于激光在大氣中傳播會有衰減現(xiàn)象,且不能越過障礙物,瞄準(zhǔn)困難,因此會影響通信距離。惠山區(qū)如何光通信設(shè)備要求光...
由于兩種玻璃在光學(xué)性質(zhì)上的差別,光線經(jīng)一定角度從光導(dǎo)纖維的一端射入后,不會從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續(xù)反射前進(jìn),從另一端射出。**初,這種光導(dǎo)纖維只是應(yīng)用在醫(yī)學(xué)上,用光纖束組成內(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)的疾病,協(xié)助醫(yī)生及時(shí)作出確切的判斷。其實(shí),現(xiàn)代的光纖通信也就是運(yùn)用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內(nèi)部,用光信號取代傳統(tǒng)通信方式中的電信號,從而實(shí)現(xiàn)信息的傳遞的。國內(nèi)情況在70年代國外的低損耗光纖獲得突破以后,中國從1974年開始了低損耗光纖和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低損耗光纖和室溫下可連續(xù)發(fā)光的半導(dǎo)體激光器。高速率傳輸:400G將成為未來十年光網(wǎng)絡(luò)大平臺,長距離40...
吉爾德定律喬治·吉爾德曾預(yù)測,在未來25年,主干網(wǎng)的帶寬將每6個月增加一倍。其增長速度超過摩爾定律預(yù)測的CPU增長速度的3倍。幾乎所有**的電訊公司都在樂此不疲地鋪設(shè)纜線。當(dāng)帶寬變得足夠充裕時(shí),上網(wǎng)的代價(jià)也會下降。在美國,已經(jīng)有很多的ISP向用戶提供**上網(wǎng)的服務(wù)。麥特卡爾夫定律以太網(wǎng)的發(fā)明人鮑勃·麥特卡爾夫告訴我們:網(wǎng)絡(luò)價(jià)值同網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量的平方成正比。如果將機(jī)器聯(lián)成一個網(wǎng)絡(luò),在網(wǎng)絡(luò)上,每一個人可以看到所有其他人的內(nèi)容,100人每人能看到100人的內(nèi)容,光通信設(shè)備在醫(yī)療器械制造、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算、視頻監(jiān)控和廣播電視等領(lǐng)域也有應(yīng)用。濱湖區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備銷售公司光通信設(shè)備是指利用光波...
中國比較大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人類為天體光譜作的“戶口登記”數(shù),將超過以往數(shù)百年。因?yàn)?,人類有了新的“千里眼”———大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,該望遠(yuǎn)鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測站,屆時(shí),將**提升中國天文學(xué)研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達(dá)到國際**水平。大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠(yuǎn)鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達(dá)4米,一次觀測可達(dá)20平方度(整個宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,在21世紀(jì)**年,人類就可測出天...
吉爾德定律喬治·吉爾德曾預(yù)測,在未來25年,主干網(wǎng)的帶寬將每6個月增加一倍。其增長速度超過摩爾定律預(yù)測的CPU增長速度的3倍。幾乎所有**的電訊公司都在樂此不疲地鋪設(shè)纜線。當(dāng)帶寬變得足夠充裕時(shí),上網(wǎng)的代價(jià)也會下降。在美國,已經(jīng)有很多的ISP向用戶提供**上網(wǎng)的服務(wù)。麥特卡爾夫定律以太網(wǎng)的發(fā)明人鮑勃·麥特卡爾夫告訴我們:網(wǎng)絡(luò)價(jià)值同網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量的平方成正比。如果將機(jī)器聯(lián)成一個網(wǎng)絡(luò),在網(wǎng)絡(luò)上,每一個人可以看到所有其他人的內(nèi)容,100人每人能看到100人的內(nèi)容,廣電行業(yè):光纖通信可以提供流暢、高清的電視信號傳輸,滿足觀眾的收視期望。無錫如何光通信設(shè)備介紹于是有人想出了一個點(diǎn)起烽火戲諸侯的辦法,想換取娘...
光通信設(shè)備被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄為貫徹落實(shí)《***關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,更好地指導(dǎo)各部門、各地區(qū)開展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作,發(fā)展**委會同相關(guān)部門組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。目錄涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)7個行業(yè)、24個重點(diǎn)發(fā)展方向下的125個子方向,共3100余項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)。細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)中包括950項(xiàng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù),其中包含了下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的光通信設(shè)備。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷?,光通信裝備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。惠山區(qū)如何光通信設(shè)備銷售公司光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光...
2023年5月9日,從中國信科集團(tuán)光通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室獲悉,繼2022年10月實(shí)現(xiàn)全球***3.03Pbit/s單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)后,該實(shí)驗(yàn)室又實(shí)現(xiàn)了總傳輸容量4.1Pbit/s、凈傳輸容量3.61Pbit/s的單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),相比去年的紀(jì)錄,傳輸容量提升近40%。 [8]現(xiàn)狀隨著寬帶中國戰(zhàn)略進(jìn)程的推進(jìn),國內(nèi)三大電信運(yùn)營商加快光網(wǎng)城市建設(shè)的步伐,我國光通信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。我國在光纖光纜方面,得益于三網(wǎng)融合和寬帶政策對光纖的大量需求,2012年市場對光纖的需求迅速增加,使得光纖業(yè)基本面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。行業(yè)總體供需呈弱勢均衡、總體偏緊的態(tài)勢,從而為光纖價(jià)格提供了較強(qiáng)...
**基本的光纖通信系統(tǒng)由數(shù)據(jù)源、光發(fā)送端、光學(xué)信道和光接收機(jī)組成。其中數(shù)據(jù)源包括所有的信號源,它們是話音、圖象、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)經(jīng)過信源編碼所得到的信號;光發(fā)送機(jī)和調(diào)制器則負(fù)責(zé)將信號轉(zhuǎn)變成適合于在光纖上傳輸?shù)墓庑盘?,先后用過的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光學(xué)信道包括**基本的光纖,還有中繼放大器EDFA等;而光學(xué)接收機(jī)則接收光信號,并從中提取信息,然后轉(zhuǎn)變成電信號,***得到對應(yīng)的話音、圖象、數(shù)據(jù)等信息。下面是光通信系統(tǒng)圖。但由于激光在大氣中傳播會有衰減現(xiàn)象,且不能越過障礙物,瞄準(zhǔn)困難,因此會影響通信距離。江蘇質(zhì)量光通信設(shè)備推薦貨源1960年7月8日,美國科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界...
激光無線通信設(shè)備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質(zhì),特點(diǎn)是開設(shè)方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強(qiáng)。主要用作江河湖泊、高山峽谷、海島之間、海島與大陸之間、邊防哨所之間、艦艇之間、飛機(jī)之間的通信,也可用于機(jī)房內(nèi)計(jì)算機(jī)之間的通信。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷?,光通信裝備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。數(shù)字光通信設(shè)備主要用于國家通信網(wǎng)和國際越洋通信,構(gòu)建光傳送網(wǎng)和接入網(wǎng),為電話、數(shù)據(jù)、圖像及綜合業(yè)務(wù)信息網(wǎng)等各種業(yè)務(wù)網(wǎng)提供傳輸信道1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設(shè)備。宜興智能化光通信設(shè)備介紹1960年7月8日,美國科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上首臺激光器——紅寶石激光器,從此人們便可獲得...
烽火臺通信,源于奴隸制國家在***和***方面對通信的需要。據(jù)歷史記載,早在三千多年前,中國就有了利用烽火臺通信的方法。關(guān)于烽火通信有個叫“千金買笑”的故事。故事是這樣的,周朝有個周幽王,這是一個非常殘暴而**的君主,他有個愛妃名叫褒姒,長得非常美麗,《東周列國志》中有這樣一段話來形容褒姒:“目秀眉清,唇紅齒白,發(fā)挽烏云,指排削玉,有如花如月之容,傾國傾城之貌?!卑m然很美,但是“從未開顏一笑”。為此,周幽王使出了一個賞格:“誰要能叫娘娘一笑,就賞他一千斤金子”(當(dāng)時(shí)把銅叫金子)。90年代以后,中國生產(chǎn)的光通信設(shè)備開始在通信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用。新吳區(qū)智能化光通信設(shè)備五星服務(wù)光通信設(shè)備被列入戰(zhàn)略性...
光通信裝備是指以可見光為介質(zhì)傳輸信息的***通信裝備,發(fā)布者為中國***百科全書編審室。由光通信裝備組成的***光通信網(wǎng)絡(luò),能夠進(jìn)行大容量、抗干擾、安全可靠的通信傳輸,是電話、數(shù)據(jù)、圖像及綜合業(yè)務(wù)信息網(wǎng)等各種業(yè)務(wù)網(wǎng)的公共傳輸平臺。按照信號傳輸介質(zhì)的不同,光通信裝備分為光纖通信設(shè)備和激光無線通信設(shè)備。光纖通信設(shè)備使用光纖作為信號傳輸介質(zhì),特點(diǎn)是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩(wěn)定可靠、安全保密。主要用于戰(zhàn)略通信網(wǎng)干線和支線的信息傳輸,也可用于戰(zhàn)役/戰(zhàn)術(shù)通信網(wǎng)的信息傳輸,***機(jī)關(guān)、**基地、要塞、機(jī)場的內(nèi)部通信,以及飛機(jī)、艦艇、坦克中的信號傳輸。通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進(jìn)以及系統(tǒng)...
我國十分重視光通信器件的研發(fā),通過國家技術(shù)發(fā)展計(jì)劃安排專題,組織技術(shù)攻關(guān),跟蹤國際先進(jìn)技術(shù)等措施的實(shí)施,極大地推動了光通信器件的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。隨著光器件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移,光通信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快,中國已成為全球光電元器件的重要生產(chǎn)銷售基地。光通信器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),高速光傳輸設(shè)備、長距離光傳輸設(shè)備和智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級以及推廣應(yīng)用,都取決于光通信器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此,通信技術(shù)的更新與升級將促使光通信器件不斷發(fā)展進(jìn)步。近代光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發(fā)明的光電話,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質(zhì)量差。常州智能化光通信設(shè)備...
光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設(shè)備,無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。光傳輸設(shè)備,線路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送...