江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-03

光時(shí)分復(fù)用設(shè)備將多路光信號(hào)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(hào),用互成正交的不同碼序列來(lái)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(gè)波長(zhǎng)各不相同的光路,每個(gè)光路承載10~40吉比特/秒的光信號(hào),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(kāi)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(guó)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。近代光通信裝備是1880年美國(guó)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。江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng)

江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng),光通信設(shè)備

在光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備方面,三網(wǎng)融合形勢(shì)下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)釋放大量光通信設(shè)備需求。三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入,國(guó)內(nèi)PON設(shè)備、ODN市場(chǎng)需求增大,PTN、OTN網(wǎng)絡(luò)升級(jí)也會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)設(shè)備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫,光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。國(guó)家對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大扶持,企業(yè)投入研發(fā)比重上升,這無(wú)疑是有利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的。在三網(wǎng)融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業(yè)內(nèi)分析預(yù)計(jì),未來(lái)隨著光電子器件集成化和智能化的進(jìn)一步提高,光電子器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng)根據(jù)傳輸介質(zhì)不同,分為大氣激光通信裝置、光纖激光通信裝置、空間激光通信裝置和波導(dǎo)型激光通信裝置。

江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng),光通信設(shè)備

1880年,美國(guó)人A.G.貝爾發(fā)明了光電話。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話曾在***上得到應(yīng)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(zhì)量差,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。1960年,激光器的問(wèn)世解決了光通信的光源問(wèn)題。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在的缺點(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(kāi)始了對(duì)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

近代的可見(jiàn)光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長(zhǎng)1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長(zhǎng)0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說(shuō)的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡(jiǎn)易的可見(jiàn)光通信。大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號(hào)傳輸介質(zhì)。

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“走彎路”1870年,英國(guó)物理學(xué)家廷德?tīng)栐趯?shí)驗(yàn)中觀察到,把光照射到盛水的容器內(nèi),從出水口向外倒水時(shí),光線也沿著水流傳播,出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,這好象不符合光只能直線傳播的定律。實(shí)際上,這時(shí)光仍是沿直線傳播,只不過(guò)在水流中出現(xiàn)了光反射現(xiàn)象,因而光是以折線方式前進(jìn)的。光也可以“走彎路”。廷德?tīng)栍^察到的現(xiàn)象,直至1955年才得到實(shí)際應(yīng)用。當(dāng)時(shí)在英國(guó)倫敦英國(guó)學(xué)院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細(xì)的玻璃制做的光導(dǎo)纖維。每根細(xì)如絲的光導(dǎo)纖維是用兩種對(duì)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。光發(fā)射器:將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)的設(shè)備,常見(jiàn)的有激光器和發(fā)光二極管(LED)。南京智能化光通信設(shè)備系統(tǒng)

光纖:信息傳輸?shù)耐ǖ?,可以將光信?hào)傳輸?shù)竭h(yuǎn)距離的地方。江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng)

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(duì)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(guò)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(duì)資源的按需分配。DWDM也將在骨干網(wǎng)中一顯身手,未來(lái)有可能完全取代SDH,從而實(shí)現(xiàn)IPOVERDWDM。城域網(wǎng)將會(huì)成為運(yùn)營(yíng)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(chǎng)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)。江陰國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備系統(tǒng)

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