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。90年代以后,中國生產的光通信設備開始在通信網中大規模應用。梁溪區智能化光通信設備優勢
――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。常州本地光通信設備銷售廠光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。
進入實用階段以后,光纖通信的應用發展極為迅速,應用的光纖通信系統已經多次更新換代。70年代的光纖通信系統主要是用多模光纖,應用光纖的短波長(850納米)波段,(1納米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐漸改用長波長(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴大了50倍,達到2.5Gb/s。進入90年代以后,傳輸波長又從1310納米轉向更長的1550納米波長,并且開始使用光纖放大器、波分復用(WDM)技術等新技術。通信容量和中繼距離繼續成倍增長。***地應用于市內電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。
1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統,這比世界上***次現場試驗只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當時少有的幾個擁有光纜通信系統試驗段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關鍵技術已達到國際先進水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統,而大力發展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級干線(濟南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復用(DWDM)系統建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。新型光纖技術:低損G.654.E光纖等新型光纖將極大釋放傳輸系統潛力。
激光器和光纖的發明,使人們看到了光通信的曙光。而要實現光纖通信,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,以致很多科學家對實現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,通過在英國標準電信實驗室所作的大量研究的基礎上,對光波通信作出了一個大膽的設想。他認為,既然電可以沿著金屬導線傳輸,光也應該可以沿著導光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸的前景發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,大膽地預言,只要能設法降低玻璃纖維的雜質,就有可能使光纖的損耗從每公里1000分貝降低到20分貝/公里,從而有可能用于通信。這篇論文使許多國家的科學家受到鼓舞,加強了為實現低損耗光纖而努力的信心。但大氣激光通信裝置因激光在大氣中傳播有衰減現象,不能越過障礙物,瞄準困難,影響通信距離。徐州智能化光通信設備設計
大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號傳輸介質。梁溪區智能化光通信設備優勢
大氣激光通信不需要鋪設線路,便于機動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛星反射進行的全球通信。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距離大容量的干線數字通信。采用發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字通信。可見光通信是利用可見光(波長0.76~0.39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。由于普通光源散發角大,通信距離近,只能作為視距內的輔助通信。梁溪區智能化光通信設備優勢
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