人類從未放棄過對理想光傳輸介質的尋找,經過不懈的努力,人們發現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纖維,簡稱“光纖”。人們用它制造了在醫療上用的內窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內情況。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信的。因此,當時有很多科學家和發明家認為用玻璃纖維通信希望渺茫,失去了信心,放棄了光纖通信的研究。電信行業:光纖通信已成為當代通信網絡的基礎之一,可實現語音通話和高速、大容量的數據傳輸。無錫本地光通信設備標準
由于兩種玻璃在光學性質上的差別,光線經一定角度從光導纖維的一端射入后,不會從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續反射前進,從另一端射出。**初,這種光導纖維只是應用在醫學上,用光纖束組成內窺鏡,可以觀察人體腸胃內的疾病,協助醫生及時作出確切的判斷。其實,現代的光纖通信也就是運用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內部,用光信號取代傳統通信方式中的電信號,從而實現信息的傳遞的。國內情況在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發光的半導體激光器。江陰國產光通信設備廠家報價按照傳輸的電信號格式,光通信裝備分為數字光通信設備和模擬光通信設備。
傳輸網絡的**終目標是構建全光網絡,在接入網、城域網、骨干網完全實現“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網絡,將ASON技術應用于骨干網,是實現光網絡智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網絡上引入智能控制平面,從而實現對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現IPOVERDWDM。城域網將會成為運營商提供帶寬和業務和瓶頸,同時,城域網也將成為比較大的市場機遇。基于SDH的MSTP技術成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標準之后,已經可以靈活有效地支持各種數據業務。
當我們冷靜地回顧一下光通信的發展歷史時,不難發現,人們使用過的光通信的傳輸媒質有大氣、水、液體纖維導管、玻璃纖維、光纜,甚至還在嘗試使用外層空間;用于光通信的波長范圍從紅外線、可見光到高頻射線。人類孜孜不倦的嘗試和豐富的想象力啟發我們:我們總可以找到比以前更好的傳輸媒質!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應該認識到,人類的發明和創造通常是建立在對前人認識成果的改造和創新的基礎之上的,盡管當前光通信傳輸領域占主導地位的是光纖,但是這并不意味著其它方式被淘汰了,只要展開自己想象的翅膀,我們依然能夠找到更好的傳輸媒質,當然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質進行新的加工,從而獲得比光纖更優越的傳輸性能。比如人類正在探索的宇宙光通信,它的身上不也閃爍著BELL光電話的靈感之光嗎?空間激光通信裝置:使用空間作為信號傳輸介質,技術相對復雜,目前正處于研制階段。
――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了。1961年9月由中國科學院長春光學精密機械研究所研制成功**臺紅寶石激光器。――20世紀60年代,有的實驗室用氦——氖氣體激光器做了傳送電視信號和20路電話的實驗。也有的公司制成了語言信道試驗性通信系統,比較大傳輸距離為600米。到80年代初激光通信已進入應用發展階段。全光網建設:全光網是建設網絡強國的重點,OXC是全光網發展。江陰國產光通信設備廠家報價
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。無錫本地光通信設備標準
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備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設備的試驗。隨后,日本、英國、法國、聯邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設備的研制并投入商業運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統。無錫本地光通信設備標準
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