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。烽火、燈光是古代光通信設備。江蘇本地光通信設備檢測
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。宜興智能化光通信設備價格調制器:用于將電信號轉換成光信號,可以是電調制器或光調制器等。
光電話光通信的出現比無線電通信還早。波波夫發送與接收***封無線電報是在1896年,以發明電話而***的貝爾,在1876年發明了電話之后,就想到利用光來通電話的問題。1880年,他利用太陽光作光源,大氣為傳輸媒質,用硒晶體作為光接收器件,成功地進行了光電話的實驗,通話距離**遠達到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《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。在貝爾本人看來:在他的所有發明中,光電話是**偉大的發明。
烽火臺通信,源于奴隸制國家在***和***方面對通信的需要。據歷史記載,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,發挽烏云,指排削玉,有如花如月之容,傾國傾城之貌。”褒妃雖然很美,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”(當時把銅叫金子)。光纖通信可用于實現天然氣、石油和其他能源的遠程監控和數據傳輸,提高能源生產的安全性和效率。
1960年7月8日,美國科學家梅曼發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和電磁波相似而頻率穩定的光源。研究現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“受激發射的光放大”。這種激光器產生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質原子結構本質決定的光,頻率穩定,約為100太赫。這種光的頻率比已經廣泛應用的微波(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,激光器的發明對光通信的研究工作產生了重大的影響。但是**初發明的激光器在室溫下不能連續工作,因此,還不可能在通信中獲得實際應用。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。惠山區本地光通信設備設計
激光通信具有信息容量大,抗干擾,保密性強,設備輕便等優點。江蘇本地光通信設備檢測
世界上比較大的射電望遠鏡是波多黎各的阿雷西沃無線探測儀,它是我們安放在宇宙間的比較大的無線電耳朵。該望遠鏡上的巨大的反向鏡的直徑為305米。阿雷西沃探測儀被用來搜尋空中的由外星智能生命發射來的信號,如果你看過電影《黃金眼》(英美合拍,1995)及《接觸》(美國,1997),就一定不會對它陌生。旗語雖然人類社會的文明程度和科學技術得到了很大的提高,但是簡單的利用光傳遞信息的方式仍然在***使用,例如紅黃綠交通信號燈,旗語,電燈發明之后,又有了利用百葉窗和燈光的燈語。讓我們認識一下旗語。江蘇本地光通信設備檢測
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