貝爾用弧光燈或者太陽光作為光源,光束通過透鏡聚焦在話筒的震動片上。當人對著話筒講話時,震動片隨著話音震動而使反射光的強弱隨著話音的強弱作相應的變化,從而使話音信息“承載”在光波上(這個過程叫調(diào)制)。在接收端,裝有一個拋物面接收鏡,它把經(jīng)過大氣傳送過來的載有話音信息的光波反射到硅光電池上,硅光電池將光能轉(zhuǎn)換成電流(這個過程叫解調(diào))。電流送到聽筒,就可以聽到從發(fā)送端送過來的聲音了。利用光在大氣中傳送信息方便簡單,所以人們開始研究的光通信都是這種方式。但是光在大氣中的傳送要受到氣象條件的很大限制,比如在遇到下雨、下雪、陰天、下霧等情況,就會看不遠和看不清,這叫做大氣的能見度降低,使信號傳輸受到很大阻礙。未來還將出現(xiàn)800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統(tǒng)。蘇州質(zhì)量光通信設備設計
進入實用階段以后,光纖通信的應用發(fā)展極為迅速,應用的光纖通信系統(tǒng)已經(jīng)多次更新?lián)Q代。70年代的光纖通信系統(tǒng)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(zhuǎn)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(shù)等新技術(shù)。通信容量和中繼距離繼續(xù)成倍增長。***地應用于市內(nèi)電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。無錫本地光通信設備價格光纖:信息傳輸?shù)耐ǖ?,可以將光信號傳輸?shù)竭h距離的地方。
1960年7月8日,美國科學家梅曼發(fā)明了世界上首臺激光器——紅寶石激光器,從此人們便可獲得性質(zhì)和電磁波相似而頻率穩(wěn)定的光源。研究現(xiàn)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(fā)射的光放大”。這種激光器產(chǎn)生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質(zhì)原子結(jié)構(gòu)本質(zhì)決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經(jīng)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(fā)明對光通信的研究工作產(chǎn)生了重大的影響。但是**初發(fā)明的激光器在室溫下不能連續(xù)工作,因此,還不可能在通信中獲得實際應用。
中國比較大的光學望遠鏡是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。因為,人類有了新的“千里眼”———大天區(qū)面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,該望遠鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測站,屆時,將**提升中國天文學研究的國際地位,使中國恒星和星系的光譜觀測達到國際**水平。大天區(qū)面積多目標光纖光譜天文望遠鏡(LAMOST)是國際上視場和口徑比較大的天文望遠鏡,長50米、高30米,視場為5度,口徑達4米,一次觀測可達20平方度(整個宇宙空間約有4萬平方度)。通過大天區(qū)面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,在21世紀**年,人類就可測出天體光譜100萬個。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,瞄準困難,因此會影響通信距離。
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(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?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,大膽地預言,只要能設法降低玻璃纖維的雜質(zhì),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(xiàn)低損耗光纖而努力的信心。大氣激光通信裝置:使用大氣作為信號傳輸介質(zhì)。常州智能化光通信設備廠家報價
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。蘇州質(zhì)量光通信設備設計
近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、價格低,但在大氣信道中傳輸時易受氣候影響,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、飛機內(nèi)廣播和航天飛機內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學技術(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易的可見光通信。蘇州質(zhì)量光通信設備設計
無錫長博通信技術(shù)有限公司在同行業(yè)領域中,一直處在一個不斷銳意進取,不斷制造創(chuàng)新的市場高度,多年以來致力于發(fā)展富有創(chuàng)新價值理念的產(chǎn)品標準,在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中始終保持良好的商業(yè)口碑,成績讓我們喜悅,但不會讓我們止步,殘酷的市場磨煉了我們堅強不屈的意志,和諧溫馨的工作環(huán)境,富有營養(yǎng)的公司土壤滋養(yǎng)著我們不斷開拓創(chuàng)新,勇于進取的無限潛力,長博供應攜手大家一起走向共同輝煌的未來,回首過去,我們不會因為取得了一點點成績而沾沾自喜,相反的是面對競爭越來越激烈的市場氛圍,我們更要明確自己的不足,做好迎接新挑戰(zhàn)的準備,要不畏困難,激流勇進,以一個更嶄新的精神面貌迎接大家,共同走向輝煌回來!