江陰如何光通信設備質檢

來源: 發(fā)布時間:2025-07-30

我國十分重視光通信器件的研發(fā),通過國家技術發(fā)展計劃安排專題,組織技術攻關,跟蹤國際先進技術等措施的實施,極大地推動了光通信器件的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。隨著光器件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉移,光通信行業(yè)基礎設施建設進一步加快,中國已成為全球光電元器件的重要生產(chǎn)銷售基地。光通信器件是構建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡的基礎,高速光傳輸設備、長距離光傳輸設備和智能光網(wǎng)絡的發(fā)展、升級以及推廣應用,都取決于光通信器件技術進步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此,通信技術的更新與升級將促使光通信器件不斷發(fā)展進步。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分設備。江陰如何光通信設備質檢

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“走彎路”1870年,英國物理學家廷德爾在實驗中觀察到,把光照射到盛水的容器內(nèi),從出水口向外倒水時,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。實際上,這時光仍是沿直線傳播,只不過在水流中出現(xiàn)了光反射現(xiàn)象,因而光是以折線方式前進的。光也可以“走彎路”。廷德爾觀察到的現(xiàn)象,直至1955年才得到實際應用。當時在英國倫敦英國學院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細的玻璃制做的光導纖維。每根細如絲的光導纖維是用兩種對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。錫山區(qū)本地光通信設備銷售光通信設備作為一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式,在現(xiàn)代通信技術中發(fā)揮著越來越重要的作用。

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由于兩種玻璃在光學性質上的差別,光線經(jīng)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(xù)反射前進,從另一端射出。**初,這種光導纖維只是應用在醫(yī)學上,用光纖束組成內(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)的疾病,協(xié)助醫(yī)生及時作出確切的判斷。其實,現(xiàn)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(nèi)部,用光信號取代傳統(tǒng)通信方式中的電信號,從而實現(xiàn)信息的傳遞的。國內(nèi)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(xù)發(fā)光的半導體激光器。

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。光碼分復用設備將不同用戶的信號,用互成正交的不同碼序列來填充并調(diào)制到光載波上,在光纖中進行傳輸。

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――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(xiàn)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(zhàn)期間,光電話發(fā)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(xiàn)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。空間激光通信裝置相當復雜, 正處于研制階段。南京如何光通信設備標準

電信行業(yè):光纖通信已成為當代通信網(wǎng)絡的基礎之一,可實現(xiàn)語音通話和高速、大容量的數(shù)據(jù)傳輸。江陰如何光通信設備質檢

傳輸網(wǎng)絡的**終目標是構建全光網(wǎng)絡,在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)完全實現(xiàn)“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網(wǎng)是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網(wǎng)絡,將ASON技術應用于骨干網(wǎng),是實現(xiàn)光網(wǎng)絡智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網(wǎng)絡上引入智能控制平面,從而實現(xiàn)對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網(wǎng)中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現(xiàn)IPOVERDWDM。城域網(wǎng)將會成為運營商提供帶寬和業(yè)務和瓶頸,同時,城域網(wǎng)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(jīng)可以靈活有效地支持各種數(shù)據(jù)業(yè)務。江陰如何光通信設備質檢

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