江陰如何光通信設(shè)備價格

來源: 發(fā)布時間:2025-08-08

1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統(tǒng),這比世界上***次現(xiàn)場試驗只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當時少有的幾個擁有光纜通信系統(tǒng)試驗段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達到國際先進水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統(tǒng),而大力發(fā)展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網(wǎng)。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級干線(濟南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。光時分復用設(shè)備和光碼分復用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段。江陰如何光通信設(shè)備價格

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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。江陰智能化光通信設(shè)備優(yōu)勢光發(fā)射器:將電信號轉(zhuǎn)換為光信號的設(shè)備,常見的有激光器和發(fā)光二極管(LED)。

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中國于70年代初開始光通信的研究工作,1982年完成實用化的8兆比特/秒的市內(nèi)光纖通信系統(tǒng)的試驗,1991年開通了140兆比特/秒長途光纖通信系統(tǒng)。90年代以后,中國生產(chǎn)的光通信設(shè)備開始在***通信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用。光通信裝備發(fā)展的趨勢是:增大通信容量,提高可靠性,重點是發(fā)展天地一體光通信網(wǎng),采用光纖通信設(shè)備構(gòu)建陸地光纜網(wǎng),采用激光無線通信設(shè)備構(gòu)建空間光網(wǎng)絡(luò)和空地光鏈路,形成以陸地光纜網(wǎng)為主、空間光網(wǎng)絡(luò)為輔、互為保護的高可靠光通信網(wǎng)。 [1]

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(yīng)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(yīng)用。調(diào)制器:用于將電信號轉(zhuǎn)換成光信號,可以是電調(diào)制器或光調(diào)制器等。

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我國十分重視光通信器件的研發(fā),通過國家技術(shù)發(fā)展計劃安排專題,組織技術(shù)攻關(guān),跟蹤國際先進技術(shù)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(zhuǎn)移,光通信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)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(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),高速光傳輸設(shè)備、長距離光傳輸設(shè)備和智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級以及推廣應(yīng)用,都取決于光通信器件技術(shù)進步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此,通信技術(shù)的更新與升級將促使光通信器件不斷發(fā)展進步。按照傳輸?shù)碾娦盘柛袷?,光通信裝備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。宜興國產(chǎn)光通信設(shè)備要求

光碼分復用設(shè)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。江陰如何光通信設(shè)備價格

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(chǔ)上,對光波通信作出了一個大膽的設(shè)想。他認為,既然電可以沿著金屬導線傳輸,光也應(yīng)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(yù)言,只要能設(shè)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。江陰如何光通信設(shè)備價格

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